KR20220035193A - Random access request resource selection method, terminal and network device - Google Patents

Random access request resource selection method, terminal and network device Download PDF

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KR20220035193A
KR20220035193A KR1020227005103A KR20227005103A KR20220035193A KR 20220035193 A KR20220035193 A KR 20220035193A KR 1020227005103 A KR1020227005103 A KR 1020227005103A KR 20227005103 A KR20227005103 A KR 20227005103A KR 20220035193 A KR20220035193 A KR 20220035193A
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Abstract

본 개시는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법, 단말 및 네트워크 기기를 제공한다. 해당 방법은 단말에 응용되며, 상기 방법은, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하는 단계로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득하는 단계; 및 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계; 를 포함한다.The present disclosure provides a method for selecting a random access request resource, a terminal, and a network device. The method is applied to a terminal, wherein the method includes the steps of obtaining configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information includes at least one data size range, and each data size range to be used for a random access request resource corresponding to, obtaining; and selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data. includes

Description

랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법, 단말 및 네트워크 기기Random access request resource selection method, terminal and network device

[관련 출원에 대한 참조][REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS]

본 출원은 2019년 8월 6일 중국에 제출한 중국 특허 출원 제 201910723270.8호의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용을 본 출원에 원용한다.This application claims priority to Chinese Patent Application No. 201910723270.8, filed in China on August 6, 2019, the entire contents of which are incorporated herein by reference.

[기술분야][Technical field]

본 개시는 통신 기술분야에 관한 것으로, 특히 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법, 단말 및 네트워크 기기에 관한 것이다.The present disclosure relates to the field of communication technology, and more particularly, to a method for selecting a random access request resource, a terminal, and a network device.

조기 데이터 전송(Early Data Transmission,EDT)은 4 스텝 랜덤 액세스 과정 및 2 스텝 랜덤 액세스 과정을 포함하며, 네트워크 기기가 배치한 자원에 따라, 단말은 아이들 상태이거나 또는 비활성 상태일 경우에, 초기 액세스한 4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지 중에서 데이터를 직접 네트워크 기기에 송신하거나, 또는 초기 액세스한 2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지 중에서 데이터를 직접 네트워크 기기에 송신할 수 있다. Early data transmission (EDT) includes a 4-step random access process and a 2-step random access process, and depending on the resources arranged by the network device, the terminal is in an idle state or in an inactive state. Data may be directly transmitted to the network device in the third message of the 4-step random access process, or data may be directly transmitted to the network device from the first message of the initially accessed 2-step random access process.

그러나, 관련기술의 2 스텝 랜덤 액세스 과정 및 4 스텝 랜덤 액세스 과정은 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 없다.However, the two-step random access process and the four-step random access process of the related art cannot support transmission of various uplink data of different sizes.

본 개시는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법, 단말 및 네트워크 기기를 제공하여, 관련기술의 랜덤 액세스 과정이 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 없는 문제를 해결하려 한다.The present disclosure provides a method for selecting a random access request resource, a terminal, and a network device to solve the problem that the random access process of the related art cannot support transmission of various uplink data of different sizes.

상술한 기술문제를 해결하기 위해, 본 개시는 아래와 같이 실현하려 한다. In order to solve the above technical problem, the present disclosure is intended to be realized as follows.

제1 측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 단말에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법을 제공하며, 상기 방법은, In a first aspect, an embodiment of the present disclosure provides a method of selecting a random access request resource applied to a terminal, the method comprising:

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하는 단계로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득하는 단계; 및Obtaining configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information is used for at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range , obtaining; and

상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계; 를 포함한다. selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data; includes

제2 측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법을 더 제공하며, 상기 방법은, In a second aspect, an embodiment of the present disclosure further provides a method for selecting a random access request resource applied to a network device, the method comprising:

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하는 단계; 를 포함하며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용된다. transmitting configuration information of a random access procedure for transmitting uplink data; including, wherein the configuration information is used for at least one data size range and a random access request resource corresponding to each data size range.

제3 측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하며, 상기 단말은, In a third aspect, an embodiment of the present disclosure further provides a terminal, the terminal comprising:

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하기 위한 획득 모듈로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득 모듈; 및An acquisition module for acquiring configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information is used for at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range which is an acquisition module; and

상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하기 위한 선택 모듈; 을 포함한다. a selection module for selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data; includes

제4 측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하며, 상기 단말은, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 단계를 구현한다. In a fourth aspect, an embodiment of the present disclosure further provides a terminal, wherein the terminal includes a memory, a processor, and a computer program stored in the memory and executable by the processor, wherein the computer program is executed by the processor , implement the steps of the above-described random access request resource selection method.

제5 측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기를 더 제공하며, 상기 네트워크 기기는, In a fifth aspect, an embodiment of the present disclosure further provides a network device, the network device comprising:

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하기 위한 송신 모듈; 을 포함하며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용된다. a transmitting module for transmitting configuration information of a random access procedure for transmitting uplink data; including, wherein the configuration information is used for at least one data size range and a random access request resource corresponding to each data size range.

제6 측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기를 더 제공하며, 상기 네트워크 기기는, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 단계를 구현한다. In a sixth aspect, an embodiment of the present disclosure further provides a network device, wherein the network device includes a memory, a processor, and a computer program stored in the memory and executable by the processor, the computer program being executed by the processor When executed, it implements the steps of the above-described random access request resource selection method.

제7 측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공하며, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 단계를 구현한다.In a seventh aspect, an embodiment of the present disclosure further provides a computer-readable storage medium, wherein a computer program is stored in the computer-readable storage medium, wherein the computer program is executed by a processor, the random access Implement the steps of the method of selection of the requested resource.

본 개시의 실시예는 아래와 같은 유익한 효과를 가진다. Embodiments of the present disclosure have the following advantageous effects.

본 개시의 실시예의 상술한 기술방안은, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하는 단계로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득하는 단계; 및 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계; 를 통해, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다.The above-described technical solution of an embodiment of the present disclosure is to obtain configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information includes at least one data size range, and each data size range. obtaining, which is used for a corresponding random access request resource; and selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data. Through this, it is possible to support transmission of various uplink data having different sizes in the random access process, and the efficiency of transmission of various uplink data is improved.

본 개시의 실시예에 따른 기술방안을 더 명확하게 설명하기 위하여, 아래에서는 본 개시의 실시예의 설명에 사용되어야 할 도면들을 간단하게 소개하기로 한다. 하기 설명에서의 도면들은 단지 본 개시의 일부 실시예들인 것으로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 있어서, 창조적 노동을 하지 않는다는 전제하에 이러한 도면들에 의해 기타 도면들을 더 얻을 수 있음은 자명한 것이다.
도 1은 본 개시의 실시예에 응용될 네트워크 시스템의 구조도이다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 흐름 예시도이다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 흐름 예시도이다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따른 단말의 모듈 예시도이다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따른 단말의 구조 블록도 1이다.
도 6은 본 개시의 실시예에 따른 단말의 구조 블록도 2이다.
도 7은 본 개시의 실시예에 따른 네트워크 기기의 모듈 예시도이다.
도 8은 본 개시의 실시예에 따른 네트워크 기기의 구조 블록도이다.
In order to more clearly describe the technical solution according to the embodiment of the present disclosure, the drawings to be used in the description of the embodiment of the present disclosure will be briefly introduced below. The drawings in the following description are only some embodiments of the present disclosure, and for those of ordinary skill in the art, it is obvious that other drawings can be obtained by these drawings on the premise that they do not do creative labor. did it
1 is a structural diagram of a network system to be applied to an embodiment of the present disclosure.
2 is a flowchart illustrating a method for selecting a random access request resource according to an embodiment of the present disclosure.
3 is a flowchart illustrating a method for selecting a random access request resource according to an embodiment of the present disclosure.
4 is an exemplary diagram of a module of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
5 is a structural block diagram 1 of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
6 is a structural block diagram 2 of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
7 is an exemplary diagram of a module of a network device according to an embodiment of the present disclosure.
8 is a structural block diagram of a network device according to an embodiment of the present disclosure.

이하, 도면을 결부시켜 본 개시의 실시예에 대해 더 상세하게 설명하려 한다. 도면에서 본 개시의 예시적인 실시예들을 나타내지만, 이에 한정될 것이 아니라, 다양한 형태로 본 개시를 실현할 수 있음을 이해할 수 있다. 반대로, 이러한 실시예들을 제공하는 것은 더 명확하게 본 개시에 대해 이해하고, 또한 본 개시의 범위를 완전하게 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 전달하기 위한 것이다. Hereinafter, an embodiment of the present disclosure will be described in more detail with reference to the drawings. Although the drawings show exemplary embodiments of the present disclosure, it is not limited thereto, and it is to be understood that the present disclosure may be embodied in various forms. Conversely, these embodiments are provided to more clearly understand the present disclosure, and to fully convey the scope of the present disclosure to those of ordinary skill in the art.

본 출원의 설명과 청구항에서 "제1", "제2" 등은 특정 순서의 설명 또는 순차적인 순서를 설명하는 것이 아니고, 유사한 대상을 구별하기 위한 것이다. 이렇게 사용된 데이터는 적절한 경우 교체될 수 있고, 이는 상술한 본 출원의 실시예가 본 명세서에서 도시된 내용 또는 설명한 내용 이외의 순서를 포함할 수 있게 한다. 이외, 용어 "포함" 및 "내포" 또는 기타 임의의 변체는 비배타적인 포함을 포괄하며, 예컨대, 일련의 단계 또는 유닛을 포함하는 과정, 방법, 시스템, 물품 또는 기기는, 명시적으로 열거한 그런 단계 및 유닛에만 한정될 것이 아니라, 명시적으로 열거되지 않거나 또는 이러한 과정, 방법, 물품 또는 기기에 고유한 기타 단계 또는 유닛을 더 포함하도록 할 것을 의도한다. In the description and claims of the present application, "first", "second", etc. do not describe a description of a specific order or a sequential order, but are for distinguishing similar objects. The data so used may be replaced where appropriate, which allows the embodiments of the present application described above to include an order other than the content shown or described herein. In addition, the terms "comprising" and "inclusion" or any other variation are intended to encompass non-exclusive inclusions, e.g., a process, method, system, article or device comprising a series of steps or units is explicitly recited. It is not intended to be limited to only such steps and units, but is intended to further include other steps or units not expressly listed or inherent to such a process, method, article, or device.

본 개시의 실시예에 대해 설명하기 전에, 먼저 아래의 설명에 사용될 일부 개념에 대해 설명하려 한다. Before describing the embodiments of the present disclosure, some concepts to be used in the description below will be described first.

2 스텝 랜덤 액세스 과정에 관하여 About the two-step random access process

네트워크 기기는 단말에 2 스텝 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 배치하며, 구성 정보는, 첫번째 메시지 즉 요청 정보(MsgA) 및 두번째 메시지 즉 확인 정보(MsgB)에 대응하는 송신 자원 정보를 포함하며; the network device arranges the configuration information of the two-step random access process in the terminal, the configuration information includes transmission resource information corresponding to the first message, that is, request information (MsgA) and the second message, that is, confirmation information (MsgB);

단말은 2 스텝 랜덤 액세스 과정을 트리거하며, 즉 2 스텝 RACH(Random Access Channel, 랜덤 액세스 채널)이며, 요청 정보(MsgA)를 네트워크 기기로 송신하며, 예컨대, 물리 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)을 통해 송신하며, 단말은 물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel,PRACH) 정보를 네트워크 기기에 송신할 수도 있으며; The terminal triggers a two-step random access process, that is, a two-step RACH (Random Access Channel), and transmits request information (MsgA) to the network device, for example, a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel) ,PUSCH), the terminal may transmit Physical Random Access Channel (PRACH) information to the network device;

네트워크 기기는 확인 정보(MsgB)를 단말에 송신하며; 만약 단말이 확인 정보를 수신하지 못하면, 단말은 요청 정보(MsgA)를 다시 송신하여야 한다. the network device sends confirmation information (MsgB) to the terminal; If the terminal does not receive the confirmation information, the terminal must transmit the request information (MsgA) again.

4 스텝 랜덤 액세스 과정에 관하여 About the 4-step random access process

단말의 랜덤 액세스 과정은, 경쟁을 토대로 한 랜덤 액세스 과정 및 비경쟁을 토대로 한 랜덤 액세스 과정을 포함하며; The random access process of the terminal includes a random access process based on contention and a random access process based on non-contention;

경쟁을 토대로 한 랜덤 액세스 과정에 대해, For a random access process based on contention,

단말은 네트워크 기기에 첫번째 메시지(Msg1)를 송신하며, 첫번째 메시지는, 랜덤 액세스 요청 정보를 포함하며; the terminal sends a first message (Msg1) to the network device, the first message including random access request information;

네트워크 기기는 Msg1을 수신한 후, 단말에 두번째 메시지(Msg2)를 송신하며, Msg2는, 랜덤 액세스 응답(Random Access Response,RAR) 정보를 포함하며, 두번째 메시지는 업링크 그랜트(uplink grant) 메시지를 캐리하며; After receiving Msg1, the network device transmits a second message (Msg2) to the terminal, Msg2 includes Random Access Response (RAR) information, and the second message is an uplink grant message. carry;

단말은 Msg2 중의 uplink grant에 따라, 미디어 액세스 제어(Medium Access Control,MAC) 층 패킷 기능을 수행하여 MAC 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit,PDU)을 생성하며, 해당 MAC PDU를 세번째 메시지(Msg3) 캐시 중에 저장하며, 단말은 Msg3 캐시 중의 MAC PDU을, 하이브리드 자동 재전송 요청(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ) 프로세스를 통해 송신을 진행하며; The terminal performs a media access control (MAC) layer packet function according to the uplink grant in Msg2 to generate a MAC protocol data unit (PDU), and caches the MAC PDU in the third message (Msg3) and the terminal transmits the MAC PDU in the Msg3 cache through a hybrid automatic repeat request (HARQ) process;

네트워크 기기는 Msg3을 수신한 후, 단말에 경쟁 해결 식별자와 같은 네번째 메시지(Msg4)를 송신하며, After receiving Msg3, the network device sends a fourth message (Msg4) such as contention resolution identifier to the terminal,

단말은 네번째 메시지를 수신하고 경쟁 해결을 성공하였는지 여부를 판단하며, 만약 성공하였다면, 랜덤 액세스 과정은 성공적이며, 그렇지 않으면, 랜덤 액세스 과정을 다시 발기하며, 다시 발기된 랜덤 액세스 과정에 대해, 단말은 두번째 메시지 중의 업링크 그랜트 정보를 수신한 후, 단말은 세번째 메시지의 캐시 중에서 그 전에 저장한 MAC PDU을 직접 추출하고 HARQ 프로세스를 통해 송신을 진행한다. 단말은 랜덤 액세스 과정이 완료되면, 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지가 전송한 HARQ 캐시를 비운다(reset).The terminal receives the fourth message and determines whether contention resolution is successful. If successful, the random access process is successful, otherwise, the random access process is re-initiated. After receiving the uplink grant information in the second message, the terminal directly extracts the previously stored MAC PDU from the cache of the third message and transmits it through the HARQ process. When the random access process is completed, the terminal empties (reset) the HARQ cache transmitted by the third message of the random access process.

그러나, 관련기술의 2 스텝 랜덤 액세스 과정 및 4 스텝 랜덤 액세스 과정은 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 없기에, 본 개시는 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터의 전송을 지원하기 위해, 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법, 단말 및 네트워크 기기를 제공한다. However, since the two-step random access process and the four-step random access process of the related art cannot support transmission of various uplink data of different sizes, the present disclosure provides a random access request to support the transmission of various uplink data of different sizes. A method for selecting a resource, a terminal, and a network device are provided.

도 1을 참조하면, 도 1은 본 개시의 실시예에 응용될 무선 통신 시스템의 블록도이다. 무선 통신 시스템은, 단말(11) 및 네트워크 기기(12)를 포함한다. 그중, 단말(11)을 단말 기기이거나 또는 사용자 단말(User Equipment,UE)로 칭할 수 있으며, 단말(11)은 휴대폰, 태블릿 컴퓨터(Tablet Personal Computer), 랩탑 컴퓨터(Laptop Computer), 개인용 디지털 보조기(Personal Digital Assistant,PDA), 모바일 통신망 장치(Mobile Internet Device,MID), 착용형 기기(Wearable Device) 또는 차량 탑재 기기 등과 같은 단말측 기기일 수 있으며, 설명해야 할 것은, 본 개시의 실시예에서는 단말(11)의 구체적인 타입을 한정하지 않는다. 네트워크측 기기(12)는 기지국이거나 또는 코어 네트워크일 수 있으며, 그중, 상술한 기지국은 5G 및 그 후의 버전의 기지국(예컨대: gNB, 5G NR NB 등)일 수 있고, 또는 기타 통신 시스템중의 기지국(예컨대: eNB, WLAN 액세스 포인트 또는 기타 액세스 포인트 등)일 수 있으며, 그중, 기지국은 노드 B, 진화 노드 B, 액세스 포인트, 베이스 송수신 스테이션(Base Transceiver Station, BTS), 무선 전기 기지국, 무선 전기 송수신기, 베이스 서비스 세트(Basic Service Set,BSS), 확장 서비스 세트(Extended Service Set,ESS), B 노드, 진화형 B 노드(eN), 홈용 B 노드, 홈용 진화형 B 노드, WLAN 액세스 포인트, WiFi 노드와 같이 해당 분야에서 기타 적합한 용어일 수도 있으며, 동일한 기술적 효과를 달성하는바, 상기 기지국의 특정 기술 용어에 대해 한정하지 않으며, 설명해야 할 것은, 본 개시의 실시예에서 단지 NR 시스템중의 기지국을 예로 들었지만, 기지국의 구체적인 타입을 한정하지 않는다. Referring to FIG. 1, FIG. 1 is a block diagram of a wireless communication system to be applied to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication system includes a terminal 11 and a network device 12 . Among them, the terminal 11 may be a terminal device or may be referred to as a user equipment (UE), and the terminal 11 is a mobile phone, a tablet personal computer, a laptop computer, a personal digital assistant ( It may be a terminal-side device such as a Personal Digital Assistant (PDA), a mobile communication network device (MID), a wearable device, or a vehicle-mounted device. The specific type of (11) is not limited. The network-side device 12 may be a base station or a core network, among which the above-mentioned base station may be a 5G or later version base station (eg, gNB, 5G NR NB, etc.), or a base station in other communication systems. (eg: eNB, WLAN access point or other access point, etc.), among which the base station is a Node B, an evolved Node B, an access point, a base transceiver station (BTS), a radio electric base station, a radio electric transceiver , Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), B Node, Evolved B Node (eN), Home B Node, Home Evolved B Node, WLAN Access Point, WiFi Node It may be other suitable terms in the field, and achieve the same technical effect. It is not limited to the specific technical term of the base station, and it should be explained that, in the embodiment of the present disclosure, only the base station in the NR system is taken as an example , it does not limit the specific type of the base station.

도 2에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 단말에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법을 제공하며, 상기 방법은 하기의 단계를 포함한다. As shown in FIG. 2 , an embodiment of the present disclosure provides a method of selecting a random access request resource applied to a terminal, and the method includes the following steps.

단계 201: 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하며, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용된다. Step 201: Obtain configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information is used for at least one data size range and a random access request resource corresponding to each data size range.

구체적으로, 해당 구성 정보의 내용은, 복수 개의 4 스텝 랜덤 액세스 과정 중의 세번째 메시지 또는 2 스텝 랜덤 액세스 과정 중의 첫번째 메시지에서 데이터를 송신하는 데이터 크기 범위(예컨대, 데이터 크기 범위 1=[50,100]Bit이며; 데이터 크기 범위 2=[101,200]Bit이며; 데이터 크기 범위 3=[201,300]Bit임)를 포함한다. Specifically, the content of the corresponding configuration information is a data size range (eg, data size range 1=[50, 100]) for transmitting data in the third message of the plurality of 4-step random access processes or the first message of the 2-step random access process. Bit; data size range 2=[101,200]Bit; data size range 3=[201,300]Bit).

상기 업링크 데이터는, DRB 데이터 및/또는 서비스 품질 플로우(Quality of Service flow,QoS flow)와 같은 단말의 사용자 면 데이터일 수 있다. The uplink data may be user side data of the terminal, such as DRB data and/or quality of service flow (QoS flow).

단계 202: 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택한다. Step 202: According to the configuration information, select a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data.

구체적으로, 단계 201 중의 구성 정보에 따라, 단말은 업링크 데이터 송신이 있을 경우, 단말은 랜덤 액세스 과정을 트리거하며, 업링크 데이터의 크기에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택한다. 그중, 해당 "데이터 크기 범위"는, 단말의 업링크 데이터 크기를 베어러할 수 있는 하나 또는 복수 개의 "데이터 크기 범위"일 수 있다. 예컨대, 네트워크 기기가 배치한, 데이터 크기 범위 1=[50,100]Bit이며; 데이터 크기 범위 2=[101,200]Bit이며; 데이터 크기 범위 3=[201,300]Bit이다. 상이한 데이터 크기 범위 1은 상이한 랜덤 액세스 요청 자원에 대응한다. 단말이 송신한 업링크 데이터의 크기, 예를 들면 전송 블록 크기(Transport Block Size,TBS)가 50Bit이면, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2, 데이터 크기 범위 3에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택할 수 있다. Specifically, according to the configuration information in step 201, when there is uplink data transmission, the terminal triggers a random access process, and according to the size of the uplink data, random access corresponding to the data size range of the uplink data. Select the requested resource. Among them, the corresponding “data size range” may be one or a plurality of “data size ranges” that can bear the uplink data size of the terminal. For example, the data size range 1 = [50, 100] Bit, arranged by the network device; data size range 2=[101,200]Bit; The data size range is 3=[201,300]Bit. Different data size range 1 corresponds to different random access request resources. If the size of the uplink data transmitted by the terminal, for example, the transport block size (TBS) is 50 bits, the terminal is a random access request resource corresponding to the data size range 1, the data size range 2, and the data size range 3 can be selected.

구체적으로, 각 데이터 크기 범위는 상이한 랜덤 액세스 요청 자원에 대응한다(예컨대, 데이터 크기 범위 1은 PRACH 자원 1에 대응하며; 데이터 크기 범위 2는 PRACH 자원 2에 대응하며, 데이터 크기 범위 3은 PRACH 자원 3에 대응함). Specifically, each data size range corresponds to a different random access request resource (eg, data size range 1 corresponds to PRACH resource 1; data size range 2 corresponds to PRACH resource 2, and data size range 3 corresponds to PRACH resource) 3).

본 개시의 상술한 실시예에서, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하고, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되며; 및 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 것을 통해, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, configuration information of a random access process for transmitting uplink data is obtained, wherein the configuration information includes: at least one data size range, and a random access corresponding to each data size range used for requesting resources; and by selecting a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data according to the configuration information, it is possible to support various uplink data transmissions having different sizes in the random access process, and improve efficiency;

진일보하여, 상기 랜덤 액세스 요청 자원은, Going further, the random access request resource is

랜덤 액세스 요청에 대응하는 랜덤 액세스 채널 자원(RACH Resource,RO) 1 또는 물리 업링크 공유 채널 자원(PUSCH Resource,PO) 1과 같은 시간 주파수 자원; a time frequency resource such as a random access channel resource (RACH Resource, RO) 1 or a physical uplink shared channel resource (PUSCH Resource, PO) 1 corresponding to a random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 CSI-RS-1(Channel State Information Reference Signal, 채널 상태 정보 참조 신호) 및/또는 SSB-1(Synchronous Signal Block, 동기 신호 블록)과 같은 다운링크 신호; a downlink signal such as a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS-1) and/or a Synchronous Signal Block (SSB-1) corresponding to a random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀(Cell)-1과 같은 셀; a cell such as Cell-1 corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 보조 업링크(Supplementary Uplink,SUL) 또는 노멀 업링크(Normal Uplink,NUL)와 같은 업링크 캐리어; 및 an uplink carrier such as a supplementary uplink (SUL) or a normal uplink (NUL) corresponding to a random access request; and

랜덤 액세스 요청에 대응하는 PRACH의 랜덤 액세스 프리앰블(preamble) 번호 범위 [1,10]와 같은 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함한다. a coding resource such as a random access preamble number range [1,10] of a PRACH corresponding to a random access request; at least one of

진일보하여, 상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은, Going further, the type of random access procedure for transmitting the uplink data is:

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(Data Radio Bearer,DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; Transmitting uplink data through a data bearer (Data Radio Bearer, DRB) in the third message of the 4-step random access process;

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(Signaling Radio Bearer,SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; Transmitting uplink data through a signaling bearer (Signaling Radio Bearer, SRB) in the third message of the 4-step random access process;

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및 transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함한다. transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; at least one of

진일보하여, 상기 단계 202는 구체적으로, Going further, the step 202 is specifically,

제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나를 선택하는 단계; 를 포함할 수 있으며, selecting at least one of a first random access request resource and a second random access request resource; may include,

그중, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정하기 전에 선택되거나, 또는 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정한 후에 선택되며; wherein the first random access request resource is selected before determining the data size range, or the second random access request resource is selected after determining the data size range;

상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나는, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 전부 또는 일부 랜덤 액세스 요청 자원에 대응한다. At least one of the first random access request resource and the second random access request resource corresponds to all or part of the random access request resource corresponding to the data size range.

진일보하여, 제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Going further, selecting the first random access request resource and the second random access request resource comprises:

상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하고, 상기 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계를 포함한다. selecting the first random access request resource, selecting the data size range, and then selecting the second random access request resource.

단말은 랜덤 액세스 과정에서 데이터 크기 범위의 선택을 진행하는 순서는 아래와 같은 방식으로 나뉠 수 있다. The order in which the UE selects the data size range in the random access process may be divided in the following manner.

방식 1: 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, 랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치(및 네트워크 기기는 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙을 배치함)되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치(및 네트워크 기기는 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 배치함)하였을 경우에, 단말은 먼저 랜덤 액세스 과정에 대응하는 업링크 캐리어를 선택하고, 다음으로 랜덤 액세스 과정에 대응하는 데이터 크기 범위를 선택하는 단계를 포함할 수 있다. Method 1: When the uplink carrier is included in the first random access request resource, the step of selecting the first random access request resource includes placing the random access request resource on a plurality of uplink carriers of one cell (and When the network device deploys a selection rule for random access resources of a plurality of uplink carriers), and also deploys different data size ranges (and the network device deploys a data size range selection rule), the terminal first selecting an uplink carrier corresponding to the random access procedure, and then selecting a data size range corresponding to the random access procedure.

예컨대, 네트워크가 배치한 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙은, 다운링크 신호의 측정 임계치에 따라 선택(예컨대, 임계치가 -80dBm임)하는 것이며; 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙은, 단말은 단말의 업링크 데이터 송신에 대응하는 데이터 크기 범위보다 크거나 또는 같은 것을 선택할 수 있는 것이다. 단말은 랜덤 액세스 과정에서, 먼저 네트워크가 배치한 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙에 따라, 업링크 캐리어를 선택하며, 예컨대, 단말의 셀 1의 참조 신호 수신 파워(Reference Signal Receiving Power,RSRP)의 측정값이 -60dBm이면, 단말은 캐리어 1을 선택하며; 그 후, 네트워크가 배치한 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 단말의 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지의 크기가 50Bit라면, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 선택한다. For example, the selection rule of the random access resource of the plurality of uplink carriers arranged by the network is to select according to a measurement threshold of a downlink signal (eg, the threshold is -80 dBm); The selection rule of the data size range is that the terminal can select a data size range that is greater than or equal to the data size range corresponding to the uplink data transmission of the terminal. In the random access process, the terminal first selects an uplink carrier according to the random access resource selection rule of the plurality of uplink carriers arranged by the network, for example, the reference signal receiving power of cell 1 of the terminal. If the measured value of Power, RSRP) is -60dBm, the terminal selects carrier 1; Then, according to the selection rule of the data size range arranged by the network, if the size of the third message in the random access process of the terminal is 50 bits, the terminal selects the data size range 1, the data size range 2, and the data size range 3. .

방식 1에서, 만약 단말이 상술한 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙에 따라, 선택한 캐리어의 수량이 복수 개일 경우(예컨대, 단말이 3개의 업링크 캐리어를 배치하였고, 셀 RSRP의 측정 임계치가 -80dBm이며, 단말이 측정한 셀 RSRP의 측정 결과가 -60dBm이면, 해당 임계치를 초과한 업링크 캐리어는 2개임), 단말은 먼저 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 랜덤 액세스 요청 자원을 선택할 수 있으며, 만약 단말의 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 업링크 캐리어의 데이터가 여전히 복수 개이면, 단말은 이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어를 선택할 수 있으며; 또는, 단말은 먼저 이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택할 수 있다. In method 1, if the terminal has a plurality of selected carriers according to the above-mentioned rules for selecting random access resources of uplink carriers (eg, the terminal has deployed three uplink carriers, the measurement threshold of the cell RSRP is -80dBm, and if the measurement result of the cell RSRP measured by the terminal is -60dBm, the number of uplink carriers exceeding the corresponding threshold is 2), the terminal first selects a random access request resource according to the selection rule of the data size range and if there are still a plurality of data of uplink carriers corresponding to the random access request resource of the terminal, the terminal may select one of the uplink carriers from among the already selected uplink carriers; Alternatively, the terminal may first select one of the uplink carriers from among the already selected uplink carriers, and then select the corresponding random access request resource according to the selection rule of the data size range.

방식 2: 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, 랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치(및 네트워크 기기는 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙을 배치함)되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치(및 네트워크 기기는 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 배치함)하였을 경우에, 단말은 먼저 랜덤 액세스 과정에 대응하는 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 랜덤 액세스 과정에 대응하는 업링크 캐리어를 선택하는 단계를 포함한다. Method 2: When the uplink carrier is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource includes placing the random access request resource on a plurality of uplink carriers of one cell (and When the network device deploys a selection rule for random access resources of a plurality of uplink carriers), and also deploys different data size ranges (and the network device deploys a data size range selection rule), the terminal first selecting a data size range corresponding to the random access procedure, and then selecting an uplink carrier corresponding to the random access procedure.

예컨대, 네트워크가 배치한 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙은, 다운링크 신호의 측정 임계치에 따라 선택(예컨대, 임계치가 -80dBm임)하는 것이며; 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙은, 단말은 단말의 업링크 데이터 송신에 대응하는 데이터 크기 범위보다 크거나 또는 같은 것을 선택할 수 있는 것이다. 단말은 랜덤 액세스 과정에서, 먼저 네트워크에 의해 배치된 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입에 따라, 단말 랜덤 액세스 과정 중의 세번째 메시지의 크기가 50Bit이면, 단말은 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 선택한다. 그 후, 네트워크가 배치한 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙에 따라, 단말은 업링크 캐리어를 선택하며, 예컨대, 단말의 셀 1의 RSRP 측정값이 -60dBm이면, 단말은 캐리어 1을 선택할 수 있다. For example, the selection rule of the random access resource of the plurality of uplink carriers arranged by the network is to select according to a measurement threshold of a downlink signal (eg, the threshold is -80 dBm); The selection rule of the data size range is that the terminal can select a data size range that is greater than or equal to the data size range corresponding to the uplink data transmission of the terminal. In the random access process, the terminal first, according to the type of the random access process for transmitting uplink data arranged by the network, if the size of the third message in the terminal random access process is 50Bit, the terminal selects the data size range selection rule Accordingly, the terminal selects the data size range 1, the data size range 2, and the data size range 3. Then, according to the selection rule of the random access resource of the plurality of uplink carriers arranged by the network, the terminal selects an uplink carrier, for example, if the RSRP measurement value of cell 1 of the terminal is -60dBm, the terminal You can choose 1.

방식 2에서, 만약 단말이 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하고, 해당 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 업링크 캐리어가 1개일 경우, 상기 단말은 더 이상 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 규칙을 실행하지 않으며(예컨대, 단말이 선택한 2 스텝 랜덤 액세스 과정에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원이 모두 캐리어 1 상에 있다면, 이 때, 단말은 업링크 캐리어를 더 이상 선택하지 않음), 선택 충돌(예컨대, 단말의 셀 1의 측정 결과가 임계치보다 작아 업링크 캐리어 1을 선택하지 않는 경우)을 피할 수 있으며, 랜덤 액세스 과정이 실패하는 것을 피한다. In method 2, if the terminal selects a random access request resource corresponding to the data size range according to the selection rule of the data size range, and there is one uplink carrier corresponding to the random access request resource, the terminal No longer executes the selection rule of the random access request resource of the plurality of uplink carriers (eg, if all of the random access request resources corresponding to the two-step random access process selected by the terminal are on carrier 1, at this time, the terminal does not select an uplink carrier anymore), selection collision (eg, when the UE does not select uplink carrier 1 because the measurement result of cell 1 is smaller than a threshold), it is possible to avoid the failure of the random access process avoid

방식 3: 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치(및 네트워크 기기는 다운링크 신호의 선택 규칙을 배치함)하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치(및 네트워크 기기는 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 배치함)하였을 경우에, 단말은 먼저 랜덤 액세스 과정에 대응하는 다운링크 신호를 선택하고, 다음으로 랜덤 액세스 과정에 대응하는 데이터 크기 범위를 선택하는 단계를 포함한다. Method 3: When the downlink signal is included in the first random access request resource, the step of selecting the first random access request resource includes placing a downlink signal in the random access request resource (and the network device is a downlink signal ) and a different data size range (and the network device arranges a selection rule of the data size range), the terminal first selects a downlink signal corresponding to the random access process and then selecting a data size range corresponding to the random access process.

예컨대, 네트워크가 배치한 상기 다운링크 신호의 선택 규칙은, 동기 신호(Synchronization Signal and PBCH block,SSB)의 측정 임계치에 따라 선택(예컨대, 임계치가 -80dBm임)하는 것이며, 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙은, 단말은 단말의 업링크 데이터 송신에 대응하는 데이터 크기 범위보다 크거나 또는 같은 것을 선택할 수 있는 것이다. 단말은 랜덤 액세스 과정에서, 먼저 네트워크가 배치한 상기 다운링크 신호의 선택 규칙에 따라, 다운링크 신호를 선택하며, 예컨대, 단말의 셀 1의 SSB1의 RSRP의 측정값이 -60dBm이면, 단말은 SSB1을 선택하며; 그 후, 네트워크가 배치한 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 단말의 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지의 크기가 50Bit라면, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 선택한다. For example, the selection rule of the downlink signal arranged by the network is to select (eg, the threshold is -80 dBm) according to the measurement threshold of the synchronization signal (Synchronization Signal and PBCH block, SSB), and the selection of the data size range The rule is that the terminal may select one that is greater than or equal to the data size range corresponding to the terminal's uplink data transmission. In the random access process, the terminal first selects a downlink signal according to the selection rule of the downlink signal arranged by the network. For example, if the measured value of RSRP of SSB1 of cell 1 of the terminal is -60dBm, the terminal selects SSB1 to select; Then, according to the selection rule of the data size range arranged by the network, if the size of the third message in the random access process of the terminal is 50 bits, the terminal selects the data size range 1, the data size range 2, and the data size range 3. .

방식 3에서, 단말이 상기 다운링크 신호의 선택 규칙에 따라, 선택한 다운링크 신호가 복수 개일 경우(예컨대, 단말이 3개의 SSB에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 배치하였고, 네트워크가 배치한 RSRP의 임계치를 초과한 SSB가 2개이면, 단말이 선택한 SSB는 2개임), 단말은 먼저 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 랜덤 액세스 과정에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택할 수 있으며, 만약 단말의 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 다운링크 신호가 여전히 복수 개이면, 단말은 이미 선택한 다운링크 신호 중의 그중 하나의 다운링크 신호를 선택하며; 또는 단말은 먼저 이미 선택한 다운링크 신호 중의 그중 하나의 다운링크 신호를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 랜덤 액세스 과정에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하며, 만약 해당 다운링크 신호가 단지 그중 한가지 데이터 크기 범위에만 사용된다면, 단말은 더 이상 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 랜덤 액세스 과정에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하지 않아도 되며, 다운링크 신호의 선택 충돌을 피할 수 있다. In method 3, when the terminal has a plurality of downlink signals selected according to the selection rule of the downlink signal (eg, the terminal has arranged random access request resources corresponding to three SSBs, the threshold of RSRP arranged by the network) (If the number of SSBs exceeds 2, the UE selects 2 SSBs), the UE may first select a random access request resource corresponding to the random access process according to the selection rule of the data size range, and if the UE's random If there are still a plurality of downlink signals corresponding to the access request resource, the terminal selects one of the downlink signals from among the downlink signals already selected; Alternatively, the terminal first selects one of the downlink signals from the already selected downlink signals, and then selects a random access request resource corresponding to the random access process according to the selection rule of the data size range, and if the downlink If the signal is used only in one of the data size ranges, the terminal no longer has to select the random access request resource corresponding to the random access process according to the selection rule of the data size range, and avoids the selection conflict of the downlink signal. can

방식 4: 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치(및 네트워크 기기는 다운링크 신호의 선택 규칙을 배치함)하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치(및 네트워크 기기는 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 배치함)하였을 경우에, 단말은 먼저 랜덤 액세스 과정에 대응하는 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 랜덤 액세스 과정에 대응하는 다운링크 신호를 선택하는 단계를 포함한다. Method 4: When the downlink signal is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource includes placing a downlink signal in the random access request resource (and the network device is a downlink signal ) and a different data size range (and the network device arranges a selection rule of the data size range), the terminal first selects a data size range corresponding to the random access process and then selecting a downlink signal corresponding to the random access process.

예컨대, 네트워크가 배치한 상기 다운링크 신호의 선택 규칙은, SSB의 측정 임계치에 따라 선택(예컨대, 임계치가 -80dBm임)하는 것이며, 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙은, 단말은 단말의 업링크 데이터 송신에 대응하는 데이터 크기 범위보다 크거나 또는 같은 것을 선택할 수 있는 것이다. 단말은 랜덤 액세스 과정에서, 먼저 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 단말의 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지의 크기가 50Bit라면, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 선택한다. 그 후, 네트워크가 배치한 상기 다운링크 신호의 선택 규칙에 따라, 다운링크 신호를 선택하며, 예컨대, 단말의 셀 1의 SSB1의 RSRP의 측정값이 -60dBm이면, UE는 SSB1을 선택한다. For example, the selection rule of the downlink signal arranged by the network is to select according to the measurement threshold of the SSB (eg, the threshold is -80 dBm), and the selection rule of the data size range is that the terminal uses the uplink data of the terminal It is possible to select one that is greater than or equal to the data size range corresponding to the transmission. In the random access process, the terminal first selects the data size range 1, the data size range 2 and the data size range 3 if the size of the third message in the random access process of the terminal is 50 bits according to the selection rule of the data size range do. Then, according to the selection rule of the downlink signal arranged by the network, a downlink signal is selected. For example, if the measured value of RSRP of SSB1 of cell 1 of the terminal is -60dBm, the UE selects SSB1.

방식 4에서, 단말이 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하며, 해당 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 다운링크 신호가 1개라면, 단말은 더 이상 상기 다운링크 신호의 선택 규칙을 실행하지 않는다. 예컨대, 단말이 선택한 데이터 크기 범위 1에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원이 SSB1에 대응한다면, 이 때, 단말은 상기 다운링크 신호의 선택 규칙을 더 이상 실행하지 않으며, 다운링크 신호의 선택 충돌을 피할 수 있다. In method 4, the terminal selects a random access request resource corresponding to the data size range according to the selection rule of the data size range, and if there is one downlink signal corresponding to the random access request resource, the terminal no longer The selection rule of the downlink signal is not executed. For example, if the random access request resource corresponding to the data size range 1 selected by the terminal corresponds to SSB1, at this time, the terminal does not execute the selection rule of the downlink signal anymore, and the selection collision of the downlink signal can be avoided. there is.

방식 5: 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, 상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원(예컨대, PRACH의 preamble 번호 범위가 상이함)을 배치하였을 경우에, 단말은 먼저 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택한다. Method 5: When the time frequency resource is included in the first random access request resource, the step of selecting the first random access request resource includes disposing the same time frequency resource in different data size ranges, and also different coding resources ( For example, when the PRACH preamble number ranges are different), the UE first selects a target time frequency resource from among the time frequency resources, and then selects the data size range.

예컨대, 네트워크가 배치한 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3은 동일한 RO에 대응하며, PRACH의 preamble 코딩 번호 [0,10]는 데이터 크기 범위 1에 사용되며, PRACH의 preamble 코딩 번호 [11,20]는 데이터 크기 범위 2에 사용되며, PRACH의 preamble 코딩 번호 [21,30]은 데이터 크기 범위 3에 사용된다. 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙은, 단말은 단말의 업링크 데이터 송신에 대응하는 데이터 크기 범위보다 크거나 또는 같은 것을 선택할 수 있는 것이다. 단말은 랜덤 액세스 과정에서, 먼저 네트워크가 배치한 시간 주파수 자원(RO)에 따라, 하나의 타겟 시간 주파수 자원(RO1과 같이 특정한 RO)을 선택하며; 그 후, 네트워크가 배치한 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 단말의 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지의 크기가 50Bit라면, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 선택한다. For example, data size range 1, data size range 2, and data size range 3 arranged by the network correspond to the same RO, and the preamble coding number [0,10] of the PRACH is used for the data size range 1, and the preamble coding of the PRACH Numbers [11, 20] are used for data size range 2, and preamble coding numbers [21, 30] of PRACH are used for data size range 3. The selection rule of the data size range is that the terminal can select a data size range that is greater than or equal to the data size range corresponding to the uplink data transmission of the terminal. In the random access process, the terminal first selects one target time frequency resource (a specific RO such as RO1) according to the time frequency resource (RO) arranged by the network; Then, according to the selection rule of the data size range arranged by the network, if the size of the third message in the random access process of the terminal is 50 bits, the terminal selects the data size range 1, the data size range 2, and the data size range 3. .

방식 6: 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, 상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원(예컨대, PRACH의 preamble 번호 범위가 상이함)을 배치하였을 경우에, 단말은 먼저 상기 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택한다. Method 6: When the time frequency resource is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource includes disposing the same time frequency resource in different data size ranges, and also different coding resources ( For example, when PRACH preamble number ranges are different), the UE first selects the data size range, and then selects a target time frequency resource from among the time frequency resources.

예컨대, 네트워크가 배치한 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3은 동일한 RO에 대응하며, PRACH의 preamble 코딩 번호 [0,10]는 데이터 크기 범위 1에 사용되며, PRACH의 preamble 코딩 번호 [11,20]는 데이터 크기 범위 2에 사용되며, PRACH의 preamble 코딩 번호 [21,30]은 데이터 크기 범위 3에 사용된다. 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙은, 단말은 단말의 업링크 데이터 송신에 대응하는 데이터 크기 범위보다 크거나 또는 같은 것을 선택할 수 있는 것이다. 단말은 랜덤 액세스 과정에서, 먼저 네트워크가 배치한 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙에 따라, 단말의 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지의 크기가 50Bit라면, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 선택하며; 그 후, 네트워크가 배치한 시간 주파수 자원(RO)에 따라, 하나의 타겟 시간 주파수 자원(RO1과 같이 특정한 RO)을 선택한다. For example, data size range 1, data size range 2, and data size range 3 arranged by the network correspond to the same RO, and the preamble coding number [0,10] of the PRACH is used for the data size range 1, and the preamble coding of the PRACH Numbers [11, 20] are used for data size range 2, and preamble coding numbers [21, 30] of PRACH are used for data size range 3. The selection rule of the data size range is that the terminal can select a data size range that is greater than or equal to the data size range corresponding to the uplink data transmission of the terminal. In the random access process, according to the selection rule of the data size range arranged by the network, if the size of the third message in the random access process of the terminal is 50Bit, the terminal sets the data size range 1, the data size range 2 and the data size select range 3; Then, according to the time frequency resource (RO) arranged by the network, one target time frequency resource (a specific RO such as RO1) is selected.

상술한 방식에서, 방식 1 및 방식 2 중에서 최대 하나를 선택하고, 방식 3 및 방식 4 중에서 최대 하나를 선택하며, 방식 5 및 방식 6 중에서 최대 하나를 선택한다. 예컨대, 방식 1 및 방식 3을 선택할 수 있으며, 즉, 먼저 업링크 캐리어를 선택하고, 다운링크 신호를 선택하며, 다음으로 데이터 크기 범위를 선택하며; 방식 1 및 방식 4를 선택할 수도 있으며, 즉, 먼저 업링크 캐리어를 선택하고, 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 다운링크 신호를 선택하며; 방식 2 및 방식 3을 선택할 수도 있으며, 즉, 먼저 다운링크 신호를 선택하고, 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 업링크 캐리어를 선택하며; 방식 2 및 방식 4를 선택할 수도 있으며, 즉, 먼저 데이터 크기 범위를 선택하고, 업링크 캐리어를 선택하며, 다음으로 다운링크 신호를 선택하거나 또는 먼저 데이터 크기 범위를 선택하고, 다운링크 신호를 선택하며, 다음으로 업링크 캐리어를 선택하며; 방식 1, 방식 3 및 방식 6을 선택할 수도 있으며, 즉, 먼저 업링크 캐리어를 선택하고, 다운링크 신호를 선택하며, 다음으로 데이터 크기 범위를 선택하며, 그 다음으로 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택한다. 선택방식은 위에 열거한 방식 조합만을 포함하는 것이 아니다. In the above-described method, a maximum of one of the methods 1 and 2 is selected, a maximum of one of the methods 3 and 4 is selected, and a maximum of one of the methods 5 and 6 is selected. For example, scheme 1 and scheme 3 may be selected, that is, first select an uplink carrier, select a downlink signal, and then select a data size range; Scheme 1 and Scheme 4 may be selected, that is, first select an uplink carrier, select a data size range, and then select a downlink signal; Scheme 2 and Scheme 3 may be selected, that is, first select a downlink signal, select a data size range, and then select an uplink carrier; Scheme 2 and Scheme 4 may be selected, that is, first select a data size range, select an uplink carrier, then select a downlink signal, or select a data size range first, select a downlink signal, , then select an uplink carrier; Scheme 1, Scheme 3 and Scheme 6 may be selected, that is, first select an uplink carrier, select a downlink signal, then select a data size range, and then select a target time frequency among the time frequency resources. Choose a resource. The selection method does not include only the method combinations listed above.

구체적으로, 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 자원의 선택 규칙은, 다운링크 신호의 측정 임계치에 따라 선택하는 것이며, 예컨대, 셀 1의 2개의 업링크 캐리어의 RSRP의 측정 임계치가 80dBm이며, 셀 1의 RSRP의 측정 결과가 임계치를 초과한다면, 업링크 캐리어 1을 채용하며, 그렇지 않으면, 업링크 캐리어 2를 채용한다. Specifically, the selection rule of the random access resource of the plurality of uplink carriers is to select according to the measurement threshold of the downlink signal, for example, the measurement threshold of the RSRP of the two uplink carriers of cell 1 is 80dBm, the cell If the measurement result of RSRP of 1 exceeds the threshold, uplink carrier 1 is employed, otherwise, uplink carrier 2 is employed.

상기 다운링크 신호의 선택 규칙은, 다운링크 신호의 측정 임계치에 따라 선택을 진행하는 것이며, 예컨대, 셀 1의 SSB의 RSRP의 측정 임계치가 -80dBm이며, 셀 1의 SSB1의 측정 결과가 임계치를 초과한다면, 단말은 SSB1에 대응하는 랜덤 액세스 자원을 선택한다. The selection rule of the downlink signal is to proceed with selection according to the measurement threshold of the downlink signal. For example, the measurement threshold of the RSRP of the SSB of cell 1 is -80 dBm, and the measurement result of the SSB1 of the cell 1 exceeds the threshold. If yes, the terminal selects a random access resource corresponding to SSB1.

진일보하여, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위는 아래와 같은 방식 중 하나의 방식을 통해 선택(즉 데이터 크기 범위의 선택 규칙)될 수 있다. Further, the data size range of the uplink data may be selected (ie, the selection rule of the data size range) through one of the following methods.

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 것, 예컨대, 단말이 송신한 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 데이터 크기 범위가, 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 포함한다면, 단말은 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 선택하며; Selecting at least one data size range capable of bearing the uplink data, for example, the data size range capable of bearing uplink data transmitted by the terminal is: data size range 1, data size range 2 and If data size range 3 is included, the terminal selects data size range 1, data size range 2 and data size range 3;

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 상기 업링크 데이터의 크기가 속한 데이터 크기 범위를 선택하는 것, 예컨대, 네트워크 기기가 배치한 데이터 크기 범위 1=[50,100]Bit이고, 데이터 크기 범위 2=[101,200]Bit이며, 데이터 크기 범위 3=[201,300]Bit이며; 상이한 데이터 크기 범위 1은 상이한 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하며; 만약 단말이 송신한 업링크 데이터의 크기가 50 Bit라면, 단말은 50 Bit가 속한 데이터 크기 범위 1을 선택하며; Selecting a data size range to which the size of the uplink data belongs from at least one data size range capable of bearing the uplink data, for example, a data size range arranged by a network device 1=[50, 100 ]Bit, data size range 2=[101,200]Bit, data size range 3=[201,300]Bit; Different data size range 1 corresponds to different random access request resources; If the size of the uplink data transmitted by the terminal is 50 Bit, the terminal selects data size range 1 to which 50 Bit belongs;

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 신호 강도에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것, 예컨대, 단말이 송신한 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 데이터 크기 범위는, 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 포함하며, 그중, 데이터 크기 범위 1에 대응하는 SSB(및/또는 CSI-RS)의 신호 강도가 가장 높다면, 단말은 데이터 크기 범위 1을 선택하며; 및Selecting a data size range according to signal strength among at least one data size range that can bear the uplink data, for example, the data size range that can bear uplink data transmitted by the terminal is, It includes a data size range 1, a data size range 2, and a data size range 3, among which, if the signal strength of the SSB (and/or CSI-RS) corresponding to the data size range 1 is the highest, then the terminal is the data size range 1 to select; and

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 난수에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것, 예컨대, 단말이 송신한 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 데이터 크기 범위는, 데이터 크기 범위 1, 데이터 크기 범위 2 및 데이터 크기 범위 3을 포함하며, 단말은 1개의 "0"부터 "1" 사이의 난수를 생성하며, 난수 [0,0.3]은 데이터 크기 범위는 1에 대응하며, 난수 (0.3,0.6]은 데이터 크기 범위는 2에 대응하며, 난수 (0.6,1]은 데이터 크기 범위 3에 대응하며; 또는 난수 [0,0.5]는 데이터 크기 범위 1 및 데이터 크기 범위 2에 대응하며, 난수 (0.5,1]은 데이터 크기 범위 3에 대응한다. Selecting a data size range according to a random number among at least one data size range capable of bearing the uplink data, for example, a data size range capable of bearing uplink data transmitted by the terminal is data It includes a size range 1, a data size range 2, and a data size range 3, and the terminal generates one random number between “0” and “1”, and the random number [0,0.3] corresponds to one in the data size range, , the random number (0.3, 0.6] corresponds to the data size range 2, and the random number (0.6, 1] corresponds to the data size range 3; Alternatively, the random number [0, 0.5] corresponds to the data size range 1 and the data size range 2, and the random number (0.5, 1] corresponds to the data size range 3.

구체적으로, 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙은, 네트워크 기기에 의해 배치되거나 또는 프로토콜에서 약정될 수 있다. Specifically, the selection rule of the data size range may be arranged by a network device or may be stipulated in a protocol.

진일보하여, 상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 업링크 캐리어가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 업링크 캐리어와 충돌하였을 경우에, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Further, when a plurality of uplink carriers arranged by the random access request resource collide with an uplink carrier corresponding to the data size range, a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data The steps to select

업링크 캐리어를 재선택하는 단계; reselecting an uplink carrier;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계; reselecting the data size range;

이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어를 선택하는 단계; 및 selecting one of the uplink carriers from among the already selected uplink carriers; and

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one data size range from among the already selected data size ranges; further comprising any one of

구체적으로, 만약 단말이 상술한 방식 1 또는 방식 2에 따라, 랜덤 액세스 요청 자원이 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되었을 경우, 만약 단말이 그 어떤 업링크 캐리어도 선택할 수 없다면, 예컨대, 업링크 캐리어 선택 충돌(단말은 먼저 업링크 캐리어 1을 선택하지만, 단말이 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 실행한 후, 단말이 선택한 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원이 업링크 캐리어 1 상에 없음)이며, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Specifically, if the terminal according to the above-described method 1 or method 2, when the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers, if the terminal cannot select any uplink carrier, for example, uplink carrier selection collision (the terminal first selects uplink carrier 1, but after the terminal executes the selection rule of the data size range, the random access request resource corresponding to the data size range selected by the terminal is absent on uplink carrier 1) , selecting a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data,

업링크 캐리어를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; reselecting the uplink carrier - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the random access request resource of the plurality of uplink carriers once more;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; 및 reselecting the data size range - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the data size range once more; and

이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어(예컨대, 경쟁을 토대로 한 어느 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 업링크 캐리어일 수 있음)를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one of the uplink carriers (eg, may be an uplink carrier corresponding to any random access request resource based on contention) from among the already selected uplink carriers; further comprising any one of

구체적으로, 만약 단말이 상술한 방식 1 또는 방식 2에 따라, 랜덤 액세스 요청 자원이 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되었을 경우, 만약 단말이 그 어떤 데이터 크기 범위도 선택할 수 없다면, 예컨대, 업링크 캐리어 선택 충돌(단말은 먼저 업링크 캐리어 1을 선택하지만, 단말이 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 실행한 후, 단말이 선택한 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원이 업링크 캐리어 1 상에 없음)이며, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Specifically, if the terminal according to the above-mentioned method 1 or method 2, when the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers, if the terminal cannot select any data size range, for example, uplink carrier selection collision (the terminal first selects uplink carrier 1, but after the terminal executes the selection rule of the data size range, the random access request resource corresponding to the data size range selected by the terminal is absent on uplink carrier 1) , selecting a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data,

업링크 캐리어를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 복수 개의 업링크 캐리어의 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; reselecting the uplink carrier - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the random access request resource of the plurality of uplink carriers once more;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; 및 reselecting the data size range - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the data size range once more; and

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위(예컨대, 경쟁을 토대로 한 어느 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 데이터 크기 범위일 수 있음)를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one data size range (eg, a data size range corresponding to any random access request resource based on contention) from among the previously selected data size ranges; further comprising any one of

진일보하여, 상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 다운링크 신호가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 다운링크 신호와 충돌하였을 경우에, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Further, when a plurality of downlink signals arranged by the random access request resource collide with a downlink signal corresponding to the data size range, a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data The steps to select

다운링크 신호를 재선택하는 단계; reselecting the downlink signal;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계; reselecting the data size range;

이미 선택한 다운링크 신호 중에서 그중 하나의 다운링크 신호를 선택하는 단계; 및 selecting one of the downlink signals from among the already selected downlink signals; and

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one data size range from among the already selected data size ranges; further comprising any one of

구체적으로, 만약 단말이 상술한 방식 3 또는 방식 4에 따라, 랜덤 액세스 요청 자원에 대해 복수 개의 다운링크 신호를 배치한 경우에, 만약 단말이 그 어떤 다운링크 신호도 선택할 수 없다면, 예컨대, 다운링크 신호 선택 충돌(단말은 먼저 상기 다운링크 신호의 선택 규칙에 따라, SSB1을 선택하지만, 단말이 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 실행한 후, 단말이 선택한 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원이 SSB1에 대응하지 않음), 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Specifically, if the terminal arranges a plurality of downlink signals for the random access request resource according to the above-described method 3 or 4, if the terminal cannot select any downlink signals, for example, downlink Signal selection conflict (the terminal first selects SSB1 according to the selection rule of the downlink signal, but after the terminal executes the selection rule of the data size range, the random access request resource corresponding to the data size range selected by the terminal is does not correspond to SSB1), the step of selecting a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data,

다운링크 신호를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 다운링크 신호의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; reselecting the downlink signal - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the downlink signal once more;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; 및 reselecting the data size range - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the data size range once more; and

이미 선택한 다운링크 신호 중에서 그중 하나의 다운링크 신호(예컨대, 경쟁을 토대로 한 어느 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 다운링크 신호일 수 있음)를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one of the downlink signals (eg, may be a downlink signal corresponding to any random access request resource based on contention) from among the already selected downlink signals; any one of them.

구체적으로, 만약 단말이 상술한 방식 3 또는 방식 4에 따라, 랜덤 액세스 요청 자원에 대해 복수 개의 다운링크 신호를 배치한 경우에, 만약 단말이 그 어떤 데이터 크기 범위도 선택할 수 없다면, 예컨대, 다운링크 신호 선택 충돌(단말은 먼저 상기 다운링크 신호의 선택 규칙에 따라, SSB1을 선택하지만, 단말이 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 실행한 후, 단말이 선택한 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원이 SSB1에 대응하지 않음), 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Specifically, if the terminal arranges a plurality of downlink signals for the random access request resource according to the above-described method 3 or 4, if the terminal cannot select any data size range, for example, downlink Signal selection conflict (the terminal first selects SSB1 according to the selection rule of the downlink signal, but after the terminal executes the selection rule of the data size range, the random access request resource corresponding to the data size range selected by the terminal is does not correspond to SSB1), the step of selecting a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data,

다운링크 신호를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 다운링크 신호의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; reselecting the downlink signal - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the downlink signal once more;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계 - 즉 단말은 해당 번의 선택 결과를 무시하고, 상기 데이터 크기 범위의 선택 규칙을 한번 더 실행함 -; 및 reselecting the data size range - that is, the terminal ignores the selection result of the corresponding time and executes the selection rule of the data size range once more; and

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위(예컨대, 경쟁을 토대로 한 어느 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 데이터 크기 범위일 수 있음)를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one data size range (eg, a data size range corresponding to any random access request resource based on contention) from among the previously selected data size ranges; further comprising any one of

진일보하여, 상기 단계 202 이후, 상기 방법은, Taking it further, after step 202, the method comprises:

데이터 크기 범위에 대응하는 하나 또는 복수 개의 랜덤 액세스 요청 자원 상에서 특정한 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하여 랜덤 액세스 요청 정보를 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. The method may further include transmitting random access request information by selecting a specific random access request resource from one or a plurality of random access request resources corresponding to the data size range.

예컨대, 만약 단말이 데이터 크기 범위 1을 선택한다면, 단말은 랜덤 액세스 과정의 4 스텝 랜덤 액세스 과정에 대응하는 PRACH 자원 상에서 특정한 PRACH 자원을 선택하여 랜덤 액세스 요청 정보 Msg1을 송신하며; 만약 단말이 데이터 크기 범위 2를 선택한다면, 단말은 랜덤 액세스 과정의 2 스텝 랜덤 액세스 과정에 대응하는 PRACH 자원(및/또는 PUSCH 자원) 상에서 특정한 PRACH 자원(및/또는 PUSCH 자원)을 선택하여 랜덤 액세스 요청 정보 MsgA를 송신한다. For example, if the terminal selects the data size range 1, the terminal selects a specific PRACH resource on the PRACH resource corresponding to the 4-step random access process of the random access process and transmits the random access request information Msg1; If the UE selects the data size range 2, the UE selects a specific PRACH resource (and/or PUSCH resource) on the PRACH resource (and/or PUSCH resource) corresponding to the two-step random access procedure of the random access procedure for random access Send request information MsgA.

구체적으로, 만약 단말이 선택한 데이터 크기 범위가 복수 개라면, 복수 개의 데이터 크기 범위에 대응하는 복수 개의 랜덤 액세스 요청 자원의 랜덤 액세스 요청 자원 집합 중에서, 최근에 사용가능한 하나의 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하며, 즉, 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 시각에 가장 가까운 시간 거리에 있는 하나의 사용가능한 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하며; 또는 이 복수 개의 데이터 크기 범위에 대응하는 복수 개의 랜덤 액세스 요청 자원 집합 중에서, 연속된 복수 개의 랜덤 액세스 요청 자원에 대해, 랜덤으로 하나의 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하며, 예컨대, 데이터 크기 범위 1 및 데이터 크기 범위 2에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원의 집합에 대해, 단말은 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 시각에, 그 다음으로 따르는 다음 하나의 랜덤 액세스 요청 자원이 일 단의 연속된 랜덤 액세스 요청 자원에 속하면, 단말은 해당 연속된 랜덤 액세스 요청 자원 상에서 랜덤으로 하나의 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하며, 예컨대, slot1+2 상에 RO1/RO2/RO3/RO4(및/또는 PO1/PO2/PO3/PO4)와 같이 총 4개의 자원이 있다면, 랜덤으로 선택한 결과는 RO1(및/또는 PO1)일 수 있다. Specifically, if the data size range selected by the terminal is plural, from among a set of random access request resources of a plurality of random access request resources corresponding to the plurality of data size ranges, one recently available random access request resource is selected, , that is, select one usable random access request resource in the closest time distance to the selection time of the random access request resource; Alternatively, from among a plurality of random access request resource sets corresponding to the plurality of data size ranges, for a plurality of consecutive random access request resources, one random access request resource is randomly selected, for example, data size range 1 and data For the set of random access request resources corresponding to the size range 2, at the time of selection of the random access request resource, the next next random access request resource belongs to a group of consecutive random access request resources. , the terminal randomly selects one random access request resource on the corresponding continuous random access request resource, for example, with RO1/RO2/RO3/RO4 (and/or PO1/PO2/PO3/PO4) on slot1+2 and If there are four resources in total, the randomly selected result may be RO1 (and/or PO1).

본 개시의 상술한 실시예에서, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하고, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되며; 및 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 것을 통해, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, configuration information of a random access process for transmitting uplink data is obtained, wherein the configuration information includes: at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range is used for; and by selecting a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data according to the configuration information, it is possible to support various uplink data transmissions having different sizes in the random access process, and improve efficiency;

도 3에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법을 더 제공하며, 상기 방법은, 3, the embodiment of the present disclosure further provides a method of selecting a random access request resource applied to a network device, the method comprising:

단계 301: 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하는 단계; 를 포함하며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용된다. Step 301: transmitting configuration information of a random access procedure for transmitting uplink data; including, wherein the configuration information is used for at least one data size range and a random access request resource corresponding to each data size range.

본 개시의 상술한 실시예에서, 네트워크 기기가 단말에 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하되, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것을 통해, 단말이 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하도록 함으로써, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, the network device transmits configuration information of a random access process for transmitting uplink data to the terminal, wherein the configuration information corresponds to at least one data size range, and each data size range Transmitting various uplink data of different sizes in the random access process by allowing the terminal to select a random access request resource corresponding to the data size range of uplink data according to the configuration information can support and improve the efficiency of various uplink data transmission.

진일보하여, 상기 랜덤 액세스 요청 자원은, Going further, the random access request resource is

랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원; a time frequency resource corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호; a downlink signal corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀; a cell corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및 an uplink carrier corresponding to the random access request; and

랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함한다. a coding resource corresponding to the random access request; at least one of

진일보하여, 상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은, Going further, the type of random access procedure for transmitting the uplink data is:

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및 transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함한다. transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; at least one of

본 개시의 상술한 실시예에서, 네트워크 기기가 단말에 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하되, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것을 통해, 단말이 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하도록 함으로써, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, the network device transmits configuration information of a random access process for transmitting uplink data to the terminal, wherein the configuration information corresponds to at least one data size range, and each data size range Transmitting various uplink data of different sizes in the random access process by allowing the terminal to select a random access request resource corresponding to the data size range of uplink data according to the configuration information can support and improve the efficiency of various uplink data transmission.

도 4는 본 개시의 실시예에 따른 단말의 모듈 예시도이며, 도 4에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 단말(400)을 더 제공하며, 상기 단말(400)은, 4 is an exemplary diagram of a module of a terminal according to an embodiment of the present disclosure, and as shown in FIG. 4, the embodiment of the present disclosure further provides a terminal 400, the terminal 400 comprising:

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하기 위한 획득 모듈로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득 모듈(401); 및An acquisition module for acquiring configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information is used for at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range the acquiring module 401; and

상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하기 위한 선택 모듈(402); 을 포함한다. a selection module (402) for selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data; includes

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원은, Optionally, the random access request resource,

랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원; a time frequency resource corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호; a downlink signal corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀; a cell corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및 an uplink carrier corresponding to the random access request; and

랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함한다. a coding resource corresponding to the random access request; at least one of

선택적으로, 상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은, Optionally, the type of random access procedure for transmitting the uplink data is:

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및 transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함한다. transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; at least one of

선택적으로, 상기 선택 모듈(402)은, Optionally, the selection module 402 comprises:

제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나를 선택하기 위한 선택 유닛; 을 포함하며, a selection unit for selecting at least one of the first random access request resource and the second random access request resource; includes,

그중, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정하기 전에 선택되거나, 또는 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정한 후에 선택되며; wherein the first random access request resource is selected before determining the data size range, or the second random access request resource is selected after determining the data size range;

상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나는, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 전부 또는 일부 랜덤 액세스 요청 자원에 대응한다. At least one of the first random access request resource and the second random access request resource corresponds to all or part of the random access request resource corresponding to the data size range.

선택적으로, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 선택 유닛은, Optionally, when the uplink carrier is included in the first random access request resource, the selection unit,

랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 업링크 캐리어를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하기 위한 것이다. When the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers of one cell and different data size ranges are arranged, the uplink carrier is selected, and then the data size range is selected.

선택적으로, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 선택 유닛은, Optionally, when the uplink carrier is included in the second random access request resource, the selection unit,

랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 업링크 캐리어를 선택하기 위한 것이다. When the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers of one cell and different data size ranges are arranged, the data size range is selected, and then the uplink carrier is selected.

선택적으로, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 선택 유닛은, Optionally, when a downlink signal is included in the first random access request resource, the selection unit,

랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 다운링크 신호를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하기 위한 것이다. When a downlink signal is arranged in a random access request resource and a different data size range is arranged, the downlink signal is selected, and then the data size range is selected.

선택적으로, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 선택 유닛은, Optionally, when a downlink signal is included in the second random access request resource, the selection unit,

랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 다운링크 신호를 선택하기 위한 것이다. When a downlink signal is arranged in a random access request resource and a different data size range is arranged, the data size range is selected, and then the downlink signal is selected.

선택적으로, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 선택 유닛은, Optionally, when a time frequency resource is included in the first random access request resource, the selection unit includes:

상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원을 배치하였을 경우에, 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하기 위한 것이다. When the same time frequency resource is allocated in different data size ranges and different coding resources are allocated, a target time frequency resource from among the time frequency resources is selected, and then the data size range is selected.

선택적으로, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 선택 유닛은, Optionally, when a time frequency resource is included in the second random access request resource, the selection unit includes:

상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원을 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택하기 위한 것이다. When the same time frequency resource is allocated in different data size ranges and different coding resources are allocated, the data size range is selected, and then a target time frequency resource from among the time frequency resources is selected.

선택적으로, 선택 유닛은, Optionally, the selection unit comprises:

상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하고, 상기 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하기 위한 것이다. Selecting the first random access request resource, selecting the data size range, and then selecting the second random access request resource.

선택적으로, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위는, Optionally, the data size range of the uplink data is

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 것; selecting at least one data size range that can bear the uplink data;

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 상기 업링크 데이터의 크기가 속한 데이터 크기 범위를 선택하는 것; selecting a data size range to which the size of the uplink data belongs from among at least one data size range capable of bearing the uplink data;

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 신호 강도에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 및selecting, according to signal strength, a data size range from among at least one data size range capable of bearing the uplink data; and

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 난수에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 중 하나의 방식을 통해 선택된다. selecting, according to a random number, a data size range from at least one data size range capable of bearing the uplink data; selected through one of the methods.

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 업링크 캐리어가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 업링크 캐리어와 충돌하였을 경우에, 상기 선택 모듈(402)은, Optionally, when a plurality of uplink carriers arranged by the random access request resource collide with an uplink carrier corresponding to the data size range, the selection module 402 is configured to:

업링크 캐리어를 재선택하기 위한 것; to reselect an uplink carrier;

데이터 크기 범위를 재선택하기 위한 것; to reselect the data size range;

이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어를 선택하기 위한 것; for selecting one of the uplink carriers from among the already selected uplink carriers;

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하기 위한 것; 중 적어도 하나를 위한 것이다. to select one data size range from among the already selected data size ranges; for at least one of

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 다운링크 신호가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 다운링크 신호와 충돌하였을 경우에, 상기 선택 모듈은, Optionally, when a plurality of downlink signals arranged by the random access request resource collide with a downlink signal corresponding to the data size range, the selection module is configured to:

다운링크 신호를 재선택하기 위한 것; to reselect the downlink signal;

데이터 크기 범위를 재선택하기 위한 것; to reselect the data size range;

이미 선택한 다운링크 신호 중에서 그중 하나의 다운링크 신호를 선택하기 위한 것; for selecting one of the downlink signals from among the already selected downlink signals;

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하기 위한 것; 중 어느 하나를 위한 것이다. to select one data size range from among the already selected data size ranges; for either one.

본 개시의 상술한 실시예에서, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하되, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되고; 및 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 것을 통해, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, configuration information of a random access process for transmitting uplink data is obtained, wherein the configuration information includes: at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range used for; and by selecting a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data according to the configuration information, it is possible to support various uplink data transmissions having different sizes in the random access process, and improve efficiency;

본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하며, 상기 단말은, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 단말에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법 실시예에 따른 각각의 과정을 구현하며, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있는바, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. An embodiment of the present disclosure further provides a terminal, wherein the terminal includes a memory, a processor, and a computer program stored in the memory and executable by the processor, wherein the computer program is applied to the above-described terminal when executed by the processor Each process according to the embodiment of the method for selecting a random access request resource to be used is implemented, and the same technical effect can be achieved. In order to avoid overlapping descriptions, detailed descriptions are not provided herein.

본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공하며, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 단말에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법 실시예에 따른 각각의 과정을 구현하며, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있는바, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. 그중, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는, 예컨대 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등이다. An embodiment of the present disclosure further provides a computer-readable storage medium, wherein a computer program is stored in the computer-readable storage medium, and when the computer program is executed by a processor, the random access request resource is applied to the above-mentioned terminal. Each process according to the embodiment of the selection method is implemented, and the same technical effect can be achieved. In order to avoid overlapping description, it will not be described in detail herein. Among them, the computer-readable storage medium is, for example, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk.

상술한 목적을 더 바람직하게 구현하기 위해, 도 5에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하며, 상기 단말은, 메모리(520), 프로세서(500), 송수신기(510), 사용자 인터페이스(530), 버스 인터페이스 및 메모리(520)에 저장되어 프로세서(500)에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 프로세서(500)는 메모리(520)중의 프로그램을 판독하기 위한 것이며, 상기 프로세서(500)는: In order to more preferably implement the above object, as shown in Fig. 5, the embodiment of the present disclosure further provides a terminal, the terminal comprising: a memory 520, a processor 500, a transceiver 510, It includes a user interface 530, a bus interface, and a computer program stored in the memory 520 and executable in the processor 500, the processor 500 for reading a program in the memory 520, the processor ( 500) is:

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하는 단계로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득하는 단계; 및Obtaining configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information is used for at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range , obtaining; and

상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계; 를 실행하기 위한 것이다. selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data; is to run

그중, 도 5에서, 버스 아키텍처는 어느 수량의 서로 연결된 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 버스는 프로세서(500)에 의해 대표되는 하나 또는 복수 개의 프로세서와 메모리(520)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로를 함께 연결한다. 버스 아키텍처는 또한 주변 기기, 전압 안정기 및 파워 관리 회로 등과 같은 각종 기타 회로를 함께 연결할 수 있는데, 이들은 모두 해당 기술분야에 공지된 것이므로, 본문에서는 더이상 이에 대해 진일보하여 기술하지 않기로 한다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(510)는 하나의 소자일 수도 있고, 복수 개의 소자일 수 있는바, 송신기 및 수신기를 포함하여, 전송 매체 상에서 각종 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공한다. 상이한 사용자 기기에 대해, 사용자 인터페이스(530)는 기기에 외접 또는 내접할 수 있는 인터페이스일 수 있고, 접속된 기기들은 키보드, 디스플레이, 스피커, 마이크, 조이스틱 등을 포함하지만 이에 한정되지 않는다. Among them, in FIG. 5 , the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, the bus connects one or a plurality of processors represented by the processor 500 and various circuits of the memory represented by the memory 520 together. The bus architecture may also connect various other circuits together, such as peripherals, voltage stabilizers, and power management circuits, all of which are well known in the art and will not be further described herein. A bus interface provides an interface. The transceiver 510 may be a single element or a plurality of elements, and provides a unit for communicating with various other devices on a transmission medium, including a transmitter and a receiver. For different user devices, the user interface 530 may be an interface that can be external or internal to the device, and the connected devices include, but are not limited to, a keyboard, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.

프로세서(500)는 버스 아키텍처의 관리 및 통상의 처리를 책임지고, 메모리(520)는 프로세서(500)가 조작을 수행할 때 사용되는 데이터를 저장할 수 있다. The processor 500 is responsible for the management and normal processing of the bus architecture, and the memory 520 may store data used when the processor 500 performs an operation.

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원은, Optionally, the random access request resource,

랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원; a time frequency resource corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호; a downlink signal corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀; a cell corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및 an uplink carrier corresponding to the random access request; and

랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함한다. a coding resource corresponding to the random access request; at least one of

선택적으로, 상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은, Optionally, the type of random access procedure for transmitting the uplink data is:

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및 transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함한다. transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; at least one of

선택적으로, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, selecting a random access request resource corresponding to a data size range of the uplink data comprises:

제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나를 선택하는 단계; 를 포함하며, selecting at least one of a first random access request resource and a second random access request resource; includes,

그중, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정하기 전에 선택되거나, 또는 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정한 후에 선택되며; wherein the first random access request resource is selected before determining the data size range, or the second random access request resource is selected after determining the data size range;

상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나는, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 전부 또는 일부 랜덤 액세스 요청 자원에 대응한다. At least one of the first random access request resource and the second random access request resource corresponds to all or part of the random access request resource corresponding to the data size range.

선택적으로, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when the uplink carrier is included in the first random access request resource, the step of selecting the first random access request resource comprises:

랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 업링크 캐리어를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 단계를 포함한다. When the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers of one cell and different data size ranges are arranged, selecting the uplink carrier and then selecting the data size range .

선택적으로, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when the uplink carrier is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource comprises:

랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 업링크 캐리어를 선택하는 단계를 포함한다. When the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers of one cell and different data size ranges are arranged, selecting the data size range, and then selecting the uplink carrier; .

선택적으로, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when the downlink signal is included in the first random access request resource, selecting the first random access request resource includes:

랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 다운링크 신호를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 단계를 포함한다. arranging a downlink signal in the random access request resource, and when a different data size range is arranged, selecting the downlink signal, and then selecting the data size range.

선택적으로, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when the downlink signal is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource comprises:

랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 다운링크 신호를 선택하는 단계를 포함한다. arranging a downlink signal in the random access request resource, and when a different data size range is arranged, selecting the data size range, and then selecting the downlink signal.

선택적으로, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when the time frequency resource is included in the first random access request resource, the step of selecting the first random access request resource comprises:

상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원을 배치하였을 경우에, 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 단계를 포함한다. When the same time frequency resource is allocated in different data size ranges and different coding resources are allocated, selecting a target time frequency resource from among the time frequency resources, and then selecting the data size range.

선택적으로, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when the time frequency resource is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource includes:

상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원을 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택하는 단계를 포함한다. When the same time frequency resource is allocated in different data size ranges and different coding resources are allocated, selecting the data size range, and then selecting a target time frequency resource from among the time frequency resources.

선택적으로, 제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, selecting the first random access request resource and the second random access request resource comprises:

상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하고, 상기 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계를 포함한다. selecting the first random access request resource, selecting the data size range, and then selecting the second random access request resource.

선택적으로, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위는, Optionally, the data size range of the uplink data is

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 것; selecting at least one data size range that can bear the uplink data;

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 상기 업링크 데이터의 크기가 속한 데이터 크기 범위를 선택하는 것; selecting a data size range to which the size of the uplink data belongs from among at least one data size range capable of bearing the uplink data;

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 신호 강도에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 및selecting, according to signal strength, a data size range from among at least one data size range capable of bearing the uplink data; and

상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 난수에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 중 하나의 방식을 통해 선택된다. selecting, according to a random number, a data size range from at least one data size range capable of bearing the uplink data; selected through one of the methods.

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 업링크 캐리어가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 업링크 캐리어와 충돌하였을 경우에, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when a plurality of uplink carriers arranged by the random access request resource collide with an uplink carrier corresponding to the data size range, a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data The steps to select

업링크 캐리어를 재선택하는 단계; reselecting an uplink carrier;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계; reselecting the data size range;

이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어를 선택하는 단계; 및 selecting one of the uplink carriers from among the already selected uplink carriers; and

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one data size range from among the already selected data size ranges; further comprising any one of

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 다운링크 신호가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 다운링크 신호와 충돌하였을 경우에, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는, Optionally, when a plurality of downlink signals arranged by the random access request resource collide with a downlink signal corresponding to the data size range, a random access request resource corresponding to a data size range of the uplink data The steps to select

다운링크 신호를 재선택하는 단계; reselecting the downlink signal;

데이터 크기 범위를 재선택하는 단계; reselecting the data size range;

이미 선택한 다운링크 신호 중에서 그중 하나의 다운링크 신호를 선택하는 단계; 및 selecting one of the downlink signals from among the already selected downlink signals; and

이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하는 단계; 중 어느 하나를 더 포함한다. selecting one data size range from among the already selected data size ranges; further comprising any one of

본 개시의 상술한 실시예에서, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하되, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되며; 및 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 것을 통해, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, configuration information of a random access process for transmitting uplink data is obtained, wherein the configuration information includes: at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range is used for; and by selecting a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data according to the configuration information, it is possible to support various uplink data transmissions having different sizes in the random access process, and improve efficiency;

본 개시의 실시예의 단말은 상술한 단말에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법 실시예에 따른 모든 구현 방식을 구현할 수 있으며, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있는바, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. The terminal of the embodiment of the present disclosure may implement all implementation methods according to the embodiment of the method for selecting random access request resource applied to the above-described terminal, and achieve the same technical effect, which will not be described in detail here. do.

도 6은 본 개시의 실시예를 구현하는 단말의 하드웨어 구조 예시도이다. 해당 단말(600)은, 무선 주파수 유닛(601), 네트워크 모듈(602), 오디오 출력 유닛(603), 입력 유닛(604), 센서(605), 표시 유닛(606), 사용자 입력 유닛(607), 인터페이스 유닛(608), 메모리(609), 프로세서(610), 및 전원(611) 등 컴포넌트를 포함하나, 이에 한정되지 않는다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은, 도 6에 나타내는 단말 구조는 단말에 대한 한정을 구성하지 않으며, 단말은 도시된 것보다 더 많거나 더 적은 컴포넌트를 포함하거나, 또는 일부 컴포넌트들을 조합하거나, 또는 상이한 컴포넌트를 배치할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 본 개시의 실시예에서, 단말은 휴대폰, 태블릿 PC, 노트북 컴퓨터, 팜톱 컴퓨터, 차량 탑재 단말, 웨어러블 기기, 및 보수계 등을 포함하나, 이에 한정되지 않는다. 6 is an exemplary diagram of a hardware structure of a terminal implementing an embodiment of the present disclosure. The terminal 600 includes a radio frequency unit 601 , a network module 602 , an audio output unit 603 , an input unit 604 , a sensor 605 , a display unit 606 , and a user input unit 607 . , an interface unit 608 , a memory 609 , a processor 610 , and components such as a power supply 611 , but are not limited thereto. Those of ordinary skill in the art will know that the terminal structure shown in FIG. 6 does not constitute a limitation on the terminal, and the terminal includes more or fewer components than those shown, or a combination of some components or , or different components may be disposed. In an embodiment of the present disclosure, the terminal includes, but is not limited to, a mobile phone, a tablet PC, a notebook computer, a palmtop computer, a vehicle-mounted terminal, a wearable device, and a pedometer.

그중, 프로세서(610)는, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하기 위한 것이며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되며; Among them, the processor 610 is for obtaining configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information includes at least one data size range, and a random data size range corresponding to each data size range. Used for access request resources;

상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하기 위한 것이다. It is for selecting a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data according to the configuration information.

본 개시의 실시예의 상술한 기술방안은, 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하되, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되며; 및 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 것을 통해, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. The above-described technical solution of an embodiment of the present disclosure obtains configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information includes at least one data size range, and random access corresponding to each data size range used for requesting resources; and by selecting a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data according to the configuration information, it is possible to support various uplink data transmissions having different sizes in the random access process, and improve efficiency;

이해해야 할 것은, 본 개시의 실시예에서, 무선 주파수 유닛(601)은 정보 송수신 또는 통화 과정에서, 신호를 수신 및 송신하기 위한 것일 수 있다. 구체적으로, 네트워크 기기로부터의 다운링크 데이터를 수신한 후, 프로세서(610)에 의해 처리되도록 하고; 그리고, 업링크 데이터를 네트워크 기기로 송신한다. 통상적으로, 무선 주파수 유닛(601)은 안테나, 적어도 하나의 증폭기, 송수신기, 커플러, 저잡음 증폭기, 듀플렉서 등을 포함하나, 이에 한정되지 않는다. 그 외, 무선 주파수 유닛(601)은 또한, 무선 통신 시스템을 통해 네트워크 및 기타 기기와 통신할 수 있다. It should be understood that, in an embodiment of the present disclosure, the radio frequency unit 601 may be for receiving and transmitting a signal during information transmission/reception or a call process. Specifically, after receiving downlink data from the network device, cause it to be processed by the processor 610 ; Then, the uplink data is transmitted to the network device. Typically, the radio frequency unit 601 includes, but is not limited to, an antenna, at least one amplifier, a transceiver, a coupler, a low noise amplifier, a duplexer, and the like. In addition, the radio frequency unit 601 may also communicate with networks and other devices through a radio communication system.

단말은 네트워크 모듈(602)을 통해 사용자에게 무선 광대역 인터넷 액세스를 제공하는바, 예컨대, 사용자를 도와 이메일 송수신, 웹 페이지 브라우징, 스트리밍 미디어 액세스 등을 수행한다.The terminal provides wireless broadband Internet access to the user through the network module 602, for example, assists the user in sending and receiving e-mail, browsing web pages, accessing streaming media, and the like.

오디오 출력 유닛(603)은 무선 주파수 유닛(601) 또는 네트워크 모듈(602)이 수신한 또는 메모리(609)에 저장된 오디오 데이터를 오디오 신호로 변환시켜 소리로 출력할 수 있다. 그리고, 오디오 출력 유닛(603)은 또한, 단말(600)이 수행하는 특정 기능과 관련된 오디오 출력(예컨대, 콜 신호 수신 소리, 메시지 수신 소리 등)을 제공할 수 있다. 오디오 출력 유닛(603)은 스피커, 버저 및 수화기 등을 포함한다. The audio output unit 603 may convert audio data received by the radio frequency unit 601 or the network module 602 or stored in the memory 609 into an audio signal and output as sound. In addition, the audio output unit 603 may also provide an audio output (eg, a call signal reception sound, a message reception sound, etc.) related to a specific function performed by the terminal 600 . The audio output unit 603 includes a speaker, a buzzer, a receiver, and the like.

입력 유닛(604)은 오디오 또는 비디오 신호를 수신하기 위한 것이다. 입력 유닛(604)은 그래픽 프로세서(Graphics Processing Unit, GPU, 6041) 및 마이크(6042)를 포함할 수 있다. 그래픽 프로세서(6041)는 비디오 캡쳐 모드 또는 이미지 캡쳐 모드에서 이미지 캡쳐 장치(예컨대, 카메라)에 의해 획득된 스틸 사진 또는 비디오 이미지 데이터를 처리한다. 처리된 이미지 프레임은 표시 유닛(606) 상에 표시될 수 있다. 그래픽 프로세서(6041)에 의한 처리를 거친 후의 이미지 프레임은 메모리(609)(또는 기타 저장 매체)에 저장되거나 또는 무선 주파수 유닛(601) 또는 네트워크 모듈(602)을 경유하여 송신된다. 마이크(6042)는 소리를 수신할 수 있으며, 이러한 소리를 오디오 데이터로 처리할 수 있다. 처리된 오디오 데이터는 전화 통화 모드의 경우에 무선 주파수 유닛(601)을 경유하여 이동 통신 네트워크 기기로 송신가능한 포맷으로 전환되어 출력될 수 있다. The input unit 604 is for receiving an audio or video signal. The input unit 604 may include a graphics processing unit (GPU) 6041 and a microphone 6042 . The graphics processor 6041 processes still picture or video image data acquired by an image capture device (eg, a camera) in a video capture mode or an image capture mode. The processed image frame may be displayed on the display unit 606 . The image frame after being processed by the graphic processor 6041 is stored in the memory 609 (or other storage medium) or transmitted via the radio frequency unit 601 or the network module 602 . The microphone 6042 may receive a sound, and may process the sound as audio data. The processed audio data may be converted into a format transmittable to a mobile communication network device via the radio frequency unit 601 in the case of a phone call mode and output.

단말(600)은, 예컨대 광 센서, 운동 센서 및 기타 센서와 같은 적어도 한 가지 센서(605)를 더 포함한다. 구체적으로, 광 센서는 환경광 센서 및 근접 센서를 포함한다. 환경광 센서는 환경 광선의 명도에 따라 표시 패널(6061)의 휘도를 조절할 수 있고, 근접 센서는 단말(600)이 귓가로 이동했을 때, 표시 패널(6061) 및/또는 백라이트를 턴 오프할 수 있다. 운동 센서의 일종으로서, 가속도계 센서는 각각의 방향에서의(통상적으로, 3 축) 가속도의 크기를 검출할 수 있고, 정지 시, 중력의 크기 및 방향을 검출할 수 있으며, 단말 자태(예컨대, 가로 및 세로 스크린 스위칭, 관련 게임, 자기력계 자세 교정), 진동 식별 관련 기능(예컨대, 보수계, 태핑) 등을 식별하는데 사용될 수 있다. 센서(605)는 지문 센서, 압력 센서, 홍채 센서, 분자 센서, 자이로스코프, 기압계, 습도계, 온도계, 적외선 센서 등을 더 포함하는바, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.The terminal 600 further includes at least one sensor 605 such as, for example, an optical sensor, a motion sensor, and other sensors. Specifically, the light sensor includes an ambient light sensor and a proximity sensor. The ambient light sensor may adjust the brightness of the display panel 6061 according to the brightness of the ambient light, and the proximity sensor may turn off the display panel 6061 and/or the backlight when the terminal 600 moves to the ear. there is. As a type of motion sensor, the accelerometer sensor can detect the magnitude of acceleration in each direction (typically, three axes), and when stationary, detect the magnitude and direction of gravity, and the terminal posture (eg, horizontal and vertical screen switching, related games, magnetometer posture correction), vibration identification related functions (eg, pedometer, tapping), and the like. The sensor 605 further includes a fingerprint sensor, a pressure sensor, an iris sensor, a molecular sensor, a gyroscope, a barometer, a hygrometer, a thermometer, an infrared sensor, and the like, and will not be described in detail herein.

표시 유닛(606)은 사용자에 의해 입력되는 정보 또는 사용자에게 제공되는 정보를 표시하기 위한 것이다. 표시 유닛(606)은 표시 패널(6061)을 포함할 수 있으며, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD), 유기 발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode, OLED) 등의 형태로 표시 패널(6061)을 구성할 수 있다.The display unit 606 is for displaying information input by the user or information provided to the user. The display unit 606 may include a display panel 6061 , and configure the display panel 6061 in the form of a liquid crystal display (LCD), an organic light-emitting diode (OLED), or the like. can do.

사용자 입력 유닛(607)은 입력된 숫자 또는 문자 부호 정보를 수신하고, 단말의 사용자 설정 및 기능 제어와 관련된 키 신호 입력을 산생시키기 위한 것일 수 있다. 구체적으로, 사용자 입력 유닛(607)은 터치 패널(6071) 및 기타 입력 기기(6072)를 포함한다. 터치 패널(6071)은, 터치 스크린으로 칭하기도 하며, 사용자가 터치 패널 상 또는 부근에서의 터치 조작(예컨대, 사용자가 손가락, 스타일러스 등 어느 적합한 물체 또는 액세서리로 터치 패널(6071) 상 또는 터치 패널(6071) 부근에서의 조작)을 수집할 수 있다. 터치 패널(6071)은 터치 검출 장치 및 터치 제어기 두 부분을 포함할 수 있다. 그중, 터치 검출 장치는 사용자의 터치 방위를 검출하고, 터치 조작에 따른 신호를 검출하고, 신호를 터치 제어기로 송신하며; 터치 제어기는 터치 검출 장치로부터 터치 정보를 수신하여, 접점 좌표로 전환시킨 후에 프로세서(610)로 보내고, 프로세서(610)가 보낸 명령을 수신하여 실행한다. 또한, 저항식, 정전용량식, 적외선 및 표면탄성파 등 다양한 유형으로 터치 패널(6071)을 구현할 수 있다. 터치 패널(6071)외에, 사용자 입력 유닛(607)은 기타 입력 기기(6072)를 더 포함할 수 있다. 구체적으로, 기타 입력 기기(6072)는 물리 키보드, 기능키(예컨대, 음량 제어 키버튼, 전원 스위치 버튼 등), 트랙볼, 마우스 및 조이스틱을 더 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는바, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. The user input unit 607 may be for receiving input number or character code information, and generating a key signal input related to user setting and function control of the terminal. Specifically, the user input unit 607 includes a touch panel 6071 and other input devices 6072 . The touch panel 6071 is also referred to as a touch screen, and a user performs a touch operation on or near the touch panel (eg, a user touches the touch panel 6071 with any suitable object or accessory, such as a finger, stylus, or the like, on or on the touch panel ( 6071) operations in the vicinity) can be collected. The touch panel 6071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller. Among them, the touch detection device detects the user's touch orientation, detects a signal according to the touch operation, and sends the signal to the touch controller; The touch controller receives touch information from the touch detection device, converts it into contact coordinates, sends it to the processor 610 , and receives and executes the command sent by the processor 610 . In addition, the touch panel 6071 may be implemented in various types, such as a resistive type, a capacitive type, infrared rays, and a surface acoustic wave. In addition to the touch panel 6071 , the user input unit 607 may further include other input devices 6072 . Specifically, the other input device 6072 may further include, but is not limited to, a physical keyboard, a function key (eg, a volume control key button, a power switch button, etc.), a trackball, a mouse, and a joystick. I will not describe it in detail.

진일보하여, 터치 패널(6071)은 표시 패널(6061)을 커버할 수 있으며, 터치 패널(6071)은 터치 패널(6071) 상 또는 부근의 터치 조작을 검출한 후, 프로세서(610)에 전송하여 터치 이벤트의 유형을 확정하도록 하고, 그 후, 프로세서(610)는 터치 이벤트의 유형에 따라 표시 패널(6061) 상에 상응하는 시각적 출력을 제공한다. 도 6에서 터치 패널(6071)과 표시 패널(6061)이 독립된 두 컴포넌트로서 단말의 입력 및 출력 기능을 구현하고 있으나, 몇몇 실시예들에서, 터치 패널(6071)과 표시 패널(6061)을 집적하여 단말의 입력 및 출력 기능을 구현할 수 있는바, 여기서 구체적으로 한정하지 않기로 한다.Further, the touch panel 6071 may cover the display panel 6061 , and the touch panel 6071 detects a touch operation on or near the touch panel 6071 , and then transmits the touch operation to the processor 610 . determine the type of event, and then, the processor 610 provides a corresponding visual output on the display panel 6061 according to the type of the touch event. Although the touch panel 6071 and the display panel 6061 in FIG. 6 implement the input and output functions of the terminal as two independent components, in some embodiments, the touch panel 6071 and the display panel 6061 are integrated Since it is possible to implement the input and output functions of the terminal, it will not be specifically limited here.

인터페이스 유닛(608)은 외부 장치가 단말(600)에 연결되는 인터페이스이다. 예컨대, 외부 장치는 유선 또는 무선 헤드셋 포트, 외부 전원(또는 배터리 충전기) 포트, 유선 또는 무선 데이터 포트, 메모리 카드 포트, 식별 모듈을 갖는 장치를 연결하기 위한 포트, 오디오 입력/출력(I/O) 포트, 비디오 I/O 포트, 헤드폰 포트 등을 포함할 수 있다. 인터페이스 유닛(608)은 외부 장치로부터의 입력(예컨대, 데이터 정보, 전력 등)을 수신하고, 수신된 입력을 단말(600)내의 하나 또는 복수 개의 소자에 전송하기 위한 것 또는 단말(600)과 외부 장치 사이에서 데이터를 전송하기 위한 것일 수 있다. The interface unit 608 is an interface through which an external device is connected to the terminal 600 . For example, an external device may include a wired or wireless headset port, an external power (or battery charger) port, a wired or wireless data port, a memory card port, a port for connecting a device having an identification module, audio input/output (I/O) ports, video I/O ports, headphone ports, and the like. The interface unit 608 is for receiving an input (eg, data information, power, etc.) from an external device, and transmitting the received input to one or a plurality of elements in the terminal 600 or external to the terminal 600 . It may be for transferring data between devices.

메모리(609)는 소프트웨어 프로그램 및 각종 데이터를 저장하기 위한 것일 수 있다. 메모리(609)는 주로 프로그램 저장 영역 및 데이터 저장 영역을 포함할 수 있으며, 프로그램 저장 영역은 작업 시스템, 적어도 하나의 기능에 필요한 애플리케이션(예컨대, 소리 재생 기능, 이미지 재생 기능 등) 등을 저장할 수 있으며; 데이터 저장 영역은 휴대폰의 사용에 따라 작성된 데이터(예컨대, 오디오 데이터, 전화 번호부 등) 등을 저장할 수 있다. 또한, 메모리(609)는 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수도 있고, 예컨대 적어도 하나의 자기 디스크 저장 디바이스, 플래시 메모리 디바이스 같은 비휘발성 메모리 또는 기타 휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스를 더 포함할 수 있다.The memory 609 may be for storing software programs and various data. The memory 609 may mainly include a program storage area and a data storage area, and the program storage area may store a work system, an application required for at least one function (eg, a sound reproduction function, an image reproduction function, etc.), and the like. ; The data storage area may store data (eg, audio data, phone book, etc.) created according to the use of the mobile phone. Memory 609 may also include high-speed random access memory, and may further include, for example, at least one magnetic disk storage device, a non-volatile memory such as a flash memory device, or other volatile solid state storage device.

프로세서(610)는 단말의 제어 중심이고, 각종 인터페이스 및 회선을 이용하여 전체 단말의 각 부분을 연결시킨다. 메모리(609)내에 저장된 소프트웨어 프로그램 및/또는 모듈을 실행 또는 수행하고, 그리고 메모리(609)내에 저장된 데이터를 호출하여, 단말의 각종 기능을 실행하고 데이터를 처리함으로써, 단말에 대해 전반적인 모니터링을 진행한다. 프로세서(610)는 하나 또는 복수 개의 처리 유닛을 포함할 수 있다. 선택적으로, 프로세서(610)는 애플리케이션 프로세서 및 모뎀 프로세서를 집적할 수 있으며, 그중, 애플리케이션 프로세서는 주로 작업 시스템, 사용자 인터페이스 및 애플리케이션 등을 처리하고, 모뎀 프로세서는 주로 무선 통신을 처리한다. 상술한 모뎀 프로세서는 프로세서(610)에 집적되지 않을 수도 있음을 이해할 수 있을 것이다. The processor 610 is the control center of the terminal, and connects each part of the entire terminal using various interfaces and lines. By executing or executing the software program and/or module stored in the memory 609, and calling the data stored in the memory 609 to execute various functions of the terminal and process the data, overall monitoring of the terminal is carried out. . The processor 610 may include one or a plurality of processing units. Optionally, the processor 610 may integrate an application processor and a modem processor, among which the application processor mainly processes a work system, user interface and applications, and the modem processor mainly processes wireless communication. It will be appreciated that the modem processor described above may not be integrated into the processor 610 .

단말(600)은 각각의 컴포넌트에 전력을 공급하는 전원(611)(예컨대, 배터리)을 더 포함할 수 있다. 선택적으로, 전원(611)은 전원 관리 시스템을 통해 프로세서(610)와 로직적으로 연결되어, 전원 관리 시스템을 통해 충전, 방전 관리 및 전력 소비 관리 등 기능을 실현할 수 있다. The terminal 600 may further include a power supply 611 (eg, a battery) for supplying power to each component. Optionally, the power source 611 may be logically connected to the processor 610 through the power management system to realize functions such as charging, discharging management, and power consumption management through the power management system.

그 외, 단말(600)은 도시되지 않은 일부 기능 모듈들을 더 포함할 수 있는바, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. In addition, the terminal 600 may further include some function modules not shown, and will not be described in detail herein.

도 7에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기(700)를 더 제공하며, 상기 네트워크 기기(700)는, 7, the embodiment of the present disclosure further provides a network device 700, wherein the network device 700 includes:

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하기 위한 송신 모듈(701); 을 포함하며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용된다. a transmitting module 701 for transmitting configuration information of a random access procedure for transmitting uplink data; including, among which, the configuration information is used for at least one data size range and a random access request resource corresponding to each data size range.

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원은, Optionally, the random access request resource,

랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원; a time frequency resource corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호; a downlink signal corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀; a cell corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및 an uplink carrier corresponding to the random access request; and

랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함한다. a coding resource corresponding to the random access request; at least one of

선택적으로, 상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은, Optionally, the type of random access procedure for transmitting the uplink data is:

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및 transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함한다. transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; at least one of

본 개시의 상술한 실시예에서, 네트워크 기기가 단말에 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하되, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것을 통해, 단말이 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하도록 함으로써, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, the network device transmits configuration information of a random access process for transmitting uplink data to the terminal, wherein the configuration information corresponds to at least one data size range, and each data size range Transmitting various uplink data of different sizes in the random access process by allowing the terminal to select a random access request resource corresponding to the data size range of uplink data according to the configuration information can support and improve the efficiency of various uplink data transmission.

본 개시의 실시예는 네트워크 기기를 더 제공하며, 상기 네트워크 기기는, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 네트워크 기기에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 방법 실시예에 따른 각각의 과정을 구현하며, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있는바, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. An embodiment of the present disclosure further provides a network device, wherein the network device includes a memory, a processor, and a computer program stored in the memory and executable by the processor, wherein the computer program is executed by the processor, when the network device described above Implementing each process according to the method embodiment of the method of selecting a random access request resource applied to a device, and achieving the same technical effect, in order to avoid overlapping description, it will not be described in detail here .

본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공하며, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 네트워크 기기에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법 실시예에 따른 각각의 과정을 구현하며, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있는바, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. 그중, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는, 예컨대 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등이다. An embodiment of the present disclosure further provides a computer-readable storage medium, wherein a computer program is stored in the computer-readable storage medium, and when the computer program is executed by a processor, the random access request is applied to the above-described network device. Each process according to the method for selecting a resource embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. In order to avoid overlapping description, it will not be described in detail here. Among them, the computer-readable storage medium is, for example, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk.

도 8에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기(800)를 더 제공하며, 상기 네트워크 기기(800)는, 프로세서(801), 송수신기(802), 메모리(803) 및 버스 인터페이스를 포함하며, 그중, 프로세서(801)는, 메모리(803) 내의 프로그램을 판독하기 위한 것이며, As shown in FIG. 8 , the embodiment of the present disclosure further provides a network device 800 , wherein the network device 800 includes a processor 801 , a transceiver 802 , a memory 803 , and a bus interface. includes, among which the processor 801 is for reading a program in the memory 803,

업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하는 단계; 를 수행하기 위한 것이며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용된다. transmitting configuration information of a random access procedure for transmitting uplink data; , wherein the configuration information is used for at least one data size range and a random access request resource corresponding to each data size range.

도 8에서, 버스 아키텍처는 어느 수량의 서로 연결된 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 버스는 프로세서(801)에 의해 대표되는 하나 또는 복수 개의 프로세서와 메모리(803)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로를 함께 연결한다. 버스 아키텍처는 또한 주변 기기, 전압 안정기 및 파워 관리 회로 등과 같은 각종 기타 회로를 함께 연결할 수 있는데, 이들은 모두 해당 기술분야에 공지된 것이므로, 본문에서는 더이상 이에 대해 진일보하여 기술하지 않기로 한다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(802)는 하나의 소자일 수도 있고, 복수 개의 소자일 수 있는바, 송신기 및 수신기를 포함하여, 전송 매체 상에서 각종 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공한다. In Figure 8, the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, the bus connects one or a plurality of processors represented by the processor 801 and various circuits of the memory represented by the memory 803 together. The bus architecture may also connect various other circuits together, such as peripherals, voltage stabilizers, and power management circuits, all of which are well known in the art and will not be further described herein. A bus interface provides an interface. The transceiver 802 may be a single element or a plurality of elements, and provides a unit for communicating with various other devices over a transmission medium, including a transmitter and a receiver.

선택적으로, 상기 랜덤 액세스 요청 자원은, Optionally, the random access request resource,

랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원; a time frequency resource corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호; a downlink signal corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀; a cell corresponding to the random access request;

랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및 an uplink carrier corresponding to the random access request; and

랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함한다. a coding resource corresponding to the random access request; at least one of

선택적으로, 상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은, Optionally, the type of random access procedure for transmitting the uplink data is:

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;

4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및 transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and

2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함한다. transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; at least one of

본 개시의 상술한 실시예에서, 네트워크 기기가 단말에 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하는 단계로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 송신하는 단계를 통해, 단말이 상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하도록 함으로써, 랜덤 액세스 과정에서 크기가 상이한 다양한 업링크 데이터 전송을 지원할 수 있으며, 다양한 업링크 데이터 전송의 효율을 향상시킨다. In the above-described embodiment of the present disclosure, the step of the network device transmitting configuration information of a random access process for transmitting uplink data to the terminal, wherein the configuration information includes: at least one data size range, and each data Through the step of transmitting, which is used for the random access request resource corresponding to the size range, according to the configuration information, the terminal selects the random access request resource corresponding to the data size range of uplink data, so that random access In the process, it can support various uplink data transmission of different sizes, and improves the efficiency of various uplink data transmission.

본 명세서에서, 용어 '포함’, '내포’ 또는 기타 어느 변체는 비배타적인 포함을 포괄하며, 예컨대, 일련의 요소를 포함하는 과정, 방법, 물품 또는 장치는, 명시적으로 열거한 그런 요소에만 한정될 것이 아니라, 명시적으로 열거되지 않거나 또는 이러한 과정, 방법, 물품 또는 장치에 고유한 기타 요소를 더 포함하도록 할 것을 의도한다. 더 이상 제한 없이, 용어 "하나의 ……을 포함" 은, 이 요소를 포함하는 과정, 방법, 물품 또는 장치에 또 다른 요소가 더 존재하는 것을 배제하지 않는다.As used herein, the terms 'comprising', 'inclusion' or any other variant encompasses non-exclusive inclusion, e.g., a process, method, article, or apparatus comprising a set of elements is limited to those elements explicitly recited. It is not intended to be limiting, but is intended to further include other elements not explicitly listed or unique to such process, method, article, or apparatus. Without further limitation, the term "comprising a..." does not exclude the presence of another element in a process, method, article or apparatus comprising that element.

상술한 실시방식의 설명으로부터, 상기 기능은 소프트웨어에 필수적인 범용 하드웨어 플랫폼의 방식을 결합으로 실현가능한 것은 명확히 이해되어야 하며, 하드웨어를 통하여서도 실현 가능하지만, 많은 상황에서, 전자가 더욱 양호한 실시 방식임은 자명한 것이다. 이러한 이해를 토대로, 본 개시에 따른 기술방안의 본질적 또는 관련 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있으며, 당해 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체(예컨대, ROM/RAM, 자기 디스크, 광 디스크)에 저장되고, 복수 개의 인스트럭션을 포함하는 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 단말(핸드폰, 컴퓨터, 서버, 에어컨 또는 네트워크 기기 등)로 하여금 본 개시의 각 실시예의 상기 방법을 실행하도록 한다. From the description of the above implementation mode, it should be clearly understood that the function can be realized by combining the method of a general-purpose hardware platform essential for software, and it is also possible through hardware, but in many situations, the former is a better implementation method. it is self-evident Based on this understanding, the part contributing to the essential or related technology of the technical solution according to the present disclosure may be implemented in the form of a software product, and the computer software product is a storage medium (eg, ROM/RAM, magnetic disk, The computer software product stored on the optical disk) and including a plurality of instructions causes one terminal (cell phone, computer, server, air conditioner or network device, etc.) to execute the method of each embodiment of the present disclosure.

위에서 도면을 결부시켜 본 개시의 실시예를 설명하였으나, 본 개시는 상술한 구체적인 실시형태에 국한되지 않으며, 상술한 구체적인 실시형태는 단지 예시적인 것이지, 한정적인 것이 아니며, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은 본 개시의 계시하에 본 개시의 취지와 특허청구범위를 일탈하지 않고 다양한 형태를 더 실시할 수 있으며, 그러한 형태들은 모두 본 개시의 범위에 속한다.Although the embodiments of the present disclosure have been described above in conjunction with the drawings, the present disclosure is not limited to the above-described specific embodiments, and the above-described specific embodiments are merely exemplary, not limiting, and common knowledge in the art Those with can further implement various forms without departing from the spirit and claims of the present disclosure under the revelation of the present disclosure, and all such forms fall within the scope of the present disclosure.

Claims (29)

단말에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법에 있어서,
상기 방법은,
업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하는 단계로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득하는 단계; 및
상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
In the method of selecting a random access request resource applied to the terminal,
The method is
Obtaining configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information is used for at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range , obtaining; and
selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제1 항에 있어서,
상기 랜덤 액세스 요청 자원은,
랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및
랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함하는 것인,
랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
According to claim 1,
The random access request resource is,
a time frequency resource corresponding to the random access request;
a downlink signal corresponding to the random access request;
a cell corresponding to the random access request;
an uplink carrier corresponding to the random access request; and
a coding resource corresponding to the random access request; which comprises at least one of
A method of selecting a random access request resource.
제1 항에 있어서,
상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은,
4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;
4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;
2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및
2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함하는 것인,
랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
According to claim 1,
The type of random access procedure for transmitting the uplink data is,
Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;
Transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;
transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and
transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; which comprises at least one of
A method of selecting a random access request resource.
제1 항에 있어서,
상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나를 선택하는 단계; 를 포함하며,
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정하기 전에 선택되거나, 또는 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정한 후에 선택되며;
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나는, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 전부 또는 일부 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 것인,
랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
According to claim 1,
Selecting a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data comprises:
selecting at least one of a first random access request resource and a second random access request resource; includes,
the first random access request resource is selected before determining the data size range, or the second random access request resource is selected after determining the data size range;
At least one of the first random access request resource and the second random access request resource corresponds to all or part of the random access request resource corresponding to the data size range,
A method of selecting a random access request resource.
제4 항에 있어서,
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 업링크 캐리어를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
5. The method of claim 4,
When an uplink carrier is included in the first random access request resource, selecting the first random access request resource includes:
When the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers of one cell and different data size ranges are arranged, selecting the uplink carrier and then selecting the data size range;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제4 항에 있어서,
상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 업링크 캐리어가 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
랜덤 액세스 요청 자원이 하나의 셀의 복수 개의 업링크 캐리어에 배치되고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 업링크 캐리어를 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
5. The method of claim 4,
When the uplink carrier is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource comprises:
When the random access request resource is arranged on a plurality of uplink carriers of one cell and different data size ranges are arranged, selecting the data size range, and then selecting the uplink carrier;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제4 항에 있어서,
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 다운링크 신호를 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
5. The method of claim 4,
When the downlink signal is included in the first random access request resource, selecting the first random access request resource includes:
arranging a downlink signal in the random access request resource, and when a different data size range is arranged, selecting the downlink signal, and then selecting the data size range;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제4 항에 있어서,
상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호가 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
랜덤 액세스 요청 자원에 다운링크 신호를 배치하고, 또한 상이한 데이터 크기 범위를 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 다운링크 신호를 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
5. The method of claim 4,
When the downlink signal is included in the second random access request resource, selecting the second random access request resource includes:
arranging a downlink signal in a random access request resource, and when a different data size range is arranged, selecting the data size range, and then selecting the downlink signal;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제4 항에 있어서,
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원을 배치하였을 경우에, 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택하고, 다음으로 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
5. The method of claim 4,
When the time frequency resource is included in the first random access request resource, selecting the first random access request resource comprises:
when the same time frequency resources are allocated in different data size ranges and different coding resources are allocated, selecting a target time frequency resource from among the time frequency resources, and then selecting the data size range;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제4 항에 있어서,
상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원에 시간 주파수 자원이 포함되었을 경우, 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
상이한 데이터 크기 범위에 동일한 시간 주파수 자원을 배치하고, 또한 상이한 코딩 자원을 배치하였을 경우에, 상기 데이터 크기 범위를 선택하고, 다음으로 상기 시간 주파수 자원 중의 타겟 시간 주파수 자원을 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
5. The method of claim 4,
When the time frequency resource is included in the second random access request resource, the step of selecting the second random access request resource comprises:
arranging the same time frequency resource in different data size ranges, and when different coding resources are allocated, selecting the data size range, and then selecting a target time frequency resource from among the time frequency resources;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제4 항에 있어서,
제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하고, 상기 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계;
를 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
5. The method of claim 4,
The step of selecting the first random access request resource and the second random access request resource comprises:
selecting the first random access request resource, selecting the data size range, and then selecting the second random access request resource;
A method of selecting a random access request resource comprising a.
제1 항에 있어서,
상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위는,
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 것;
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 상기 업링크 데이터의 크기가 속한 데이터 크기 범위를 선택하는 것;
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 신호 강도에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 및
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 난수에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 중 하나의 방식을 통해 선택되는 것인,
랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
According to claim 1,
The data size range of the uplink data is,
selecting at least one data size range that can bear the uplink data;
selecting a data size range to which the size of the uplink data belongs from among at least one data size range capable of bearing the uplink data;
selecting, according to signal strength, a data size range from among at least one data size range capable of bearing the uplink data; and
selecting, according to a random number, a data size range from at least one data size range capable of bearing the uplink data; Which is selected through one of the methods,
A method of selecting a random access request resource.
제2 항에 있어서,
상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 업링크 캐리어가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 업링크 캐리어와 충돌하였을 경우에, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
업링크 캐리어를 재선택하는 단계;
데이터 크기 범위를 재선택하는 단계;
이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어를 선택하는 단계; 및
이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하는 단계;
중 어느 하나를 더 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
3. The method of claim 2,
When a plurality of uplink carriers arranged by the random access request resource collide with an uplink carrier corresponding to the data size range, selecting a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data step is,
reselecting an uplink carrier;
reselecting the data size range;
selecting one of the uplink carriers from among the already selected uplink carriers; and
selecting one data size range from among the already selected data size ranges;
A method of selecting a random access request resource further comprising any one of.
제2 항에 있어서,
상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 다운링크 신호가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 다운링크 신호와 충돌하였을 경우에, 상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
다운링크 신호를 재선택하는 단계;
데이터 크기 범위를 재선택하는 단계;
이미 선택한 다운링크 신호 중에서 그중 하나의 다운링크 신호를 선택하는 단계; 및
이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하는 단계;
중 어느 하나를 더 포함하는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
3. The method of claim 2,
When a plurality of downlink signals arranged by the random access request resource collide with a downlink signal corresponding to the data size range, selecting a random access request resource corresponding to the data size range of the uplink data step is,
reselecting the downlink signal;
reselecting the data size range;
selecting one of the downlink signals from among the already selected downlink signals; and
selecting one data size range from among the already selected data size ranges;
A method of selecting a random access request resource further comprising any one of.
네트워크 기기에 응용되는 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법에 있어서,
상기 방법은,
업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하는 단계; 를 포함하며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인,
랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
A method for selecting a random access request resource applied to a network device, the method comprising:
The method is
transmitting configuration information of a random access procedure for transmitting uplink data; including, wherein the configuration information is used for at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range,
A method of selecting a random access request resource.
제15 항에 있어서,
상기 랜덤 액세스 요청 자원은,
랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및
랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함하는 것인,
랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
16. The method of claim 15,
The random access request resource is,
a time frequency resource corresponding to the random access request;
a downlink signal corresponding to the random access request;
a cell corresponding to the random access request;
an uplink carrier corresponding to the random access request; and
a coding resource corresponding to the random access request; which comprises at least one of
A method of selecting a random access request resource.
제15 항에 있어서,
상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은,
4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;
4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;
2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및
2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함하는 것인,
랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법.
16. The method of claim 15,
The type of random access procedure for transmitting the uplink data is,
Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;
transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;
transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and
transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; which comprises at least one of
A method of selecting a random access request resource.
단말에 있어서,
상기 단말은,
업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 획득하기 위한 획득 모듈로서, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인, 획득 모듈; 및
상기 구성 정보에 따라, 업링크 데이터의 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하기 위한 선택 모듈;
을 포함하는 단말.
In the terminal,
The terminal is
An acquisition module for acquiring configuration information of a random access process for transmitting uplink data, wherein the configuration information is used for at least one data size range, and a random access request resource corresponding to each data size range which is an acquisition module; and
a selection module for selecting, according to the configuration information, a random access request resource corresponding to a data size range of uplink data;
A terminal comprising a.
제18 항에 있어서,
상기 랜덤 액세스 요청 자원은,
랜덤 액세스 요청에 대응하는 시간 주파수 자원;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 다운링크 신호;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 셀;
랜덤 액세스 요청에 대응하는 업링크 캐리어; 및
랜덤 액세스 요청에 대응하는 코딩 자원; 중 적어도 하나를 포함하는 것인,
단말.
19. The method of claim 18,
The random access request resource is,
a time frequency resource corresponding to the random access request;
a downlink signal corresponding to the random access request;
a cell corresponding to the random access request;
an uplink carrier corresponding to the random access request; and
a coding resource corresponding to the random access request; which comprises at least one of
terminal.
제18 항에 있어서,
상기 업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 타입은,
4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;
4 스텝 랜덤 액세스 과정의 세번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것;
2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 데이터 베어러(DRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 및
2 스텝 랜덤 액세스 과정의 첫번째 메시지에서 시그널링 베어러(SRB)를 통해 업링크 데이터를 송신하는 것; 중 적어도 하나를 포함하는 것인,
단말.
19. The method of claim 18,
The type of random access procedure for transmitting the uplink data is,
Transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the third message of the 4-step random access process;
transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the third message of the 4-step random access process;
transmitting uplink data through a data bearer (DRB) in the first message of the two-step random access process; and
transmitting uplink data through a signaling bearer (SRB) in the first message of the two-step random access process; which comprises at least one of
terminal.
제18 항에 있어서,
상기 선택 모듈은,
제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나를 선택하기 위한 선택 유닛; 을 포함하며,
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정하기 전에 선택되거나, 또는 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원은 상기 데이터 크기 범위를 확정한 후에 선택되며;
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원 중의 적어도 하나는, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 전부 또는 일부 랜덤 액세스 요청 자원에 대응하는 것인,
단말.
19. The method of claim 18,
The selection module is
a selection unit for selecting at least one of the first random access request resource and the second random access request resource; includes,
the first random access request resource is selected before determining the data size range, or the second random access request resource is selected after determining the data size range;
At least one of the first random access request resource and the second random access request resource corresponds to all or part of the random access request resource corresponding to the data size range,
terminal.
제21 항에 있어서,
제1 랜덤 액세스 요청 자원 및 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계는,
상기 제1 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하고, 상기 데이터 크기 범위를 선택하며, 다음으로 상기 제2 랜덤 액세스 요청 자원을 선택하는 단계;
를 포함하는 단말.
22. The method of claim 21,
The step of selecting the first random access request resource and the second random access request resource comprises:
selecting the first random access request resource, selecting the data size range, and then selecting the second random access request resource;
A terminal comprising a.
제18 항에 있어서,
상기 업링크 데이터의 데이터 크기 범위는,
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위를 선택하는 것;
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 상기 업링크 데이터의 크기가 속한 데이터 크기 범위를 선택하는 것;
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 신호 강도에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 및
상기 업링크 데이터를 베어러할 수 있는 적어도 하나의 상기 데이터 크기 범위 중에서, 난수에 따라, 데이터 크기 범위를 선택하는 것; 중 하나의 방식을 통해 선택되는 것인,
단말.
19. The method of claim 18,
The data size range of the uplink data is,
selecting at least one data size range that can bear the uplink data;
selecting a data size range to which the size of the uplink data belongs from among at least one data size range capable of bearing the uplink data;
selecting, according to signal strength, a data size range from among at least one data size range capable of bearing the uplink data; and
selecting, according to a random number, a data size range from at least one data size range capable of bearing the uplink data; Which is selected through one of the methods,
terminal.
제19 항에 있어서,
상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 업링크 캐리어가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 업링크 캐리어와 충돌하였을 경우에, 상기 선택 모듈은 또한,
업링크 캐리어를 재선택하기 위한 것;
데이터 크기 범위를 재선택하기 위한 것;
이미 선택한 업링크 캐리어 중에서 그중 하나의 업링크 캐리어를 선택하기 위한 것;
이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하기 위한 것; 중 어느 하나를 위한 것인,
단말.
20. The method of claim 19,
When a plurality of uplink carriers arranged by the random access request resource collide with an uplink carrier corresponding to the data size range, the selection module is further configured to:
to reselect an uplink carrier;
to reselect the data size range;
for selecting one of the uplink carriers from among the already selected uplink carriers;
to select one data size range from among the already selected data size ranges; for any one of
terminal.
제19 항에 있어서,
상기 랜덤 액세스 요청 자원에 의해 배치된 복수 개의 다운링크 신호가, 상기 데이터 크기 범위에 대응하는 다운링크 신호와 충돌하였을 경우에, 상기 선택 모듈은 또한,
다운링크 신호를 재선택하기 위한 것;
데이터 크기 범위를 재선택하기 위한 것;
이미 선택한 다운링크 신호 중에서 그중 하나의 다운링크 신호를 선택하기 위한 것;
이미 선택한 데이터 크기 범위 중에서 그중 하나의 데이터 크기 범위를 선택하기 위한 것; 중 어느 하나를 위한 것인,
단말.
20. The method of claim 19,
When a plurality of downlink signals arranged by the random access request resource collide with a downlink signal corresponding to the data size range, the selection module is further configured to:
to reselect the downlink signal;
to reselect the data size range;
for selecting one of the downlink signals from among the already selected downlink signals;
to select one data size range from among the already selected data size ranges; for any one of
terminal.
단말에 있어서,
상기 단말은, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 청구항 제1 항 내지 제14 항 중 어느 한 항에 따른 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 단계를 구현하는 것인 단말.
In the terminal,
The terminal includes a memory, a processor, and a computer program stored in the memory and executable by the processor, wherein the computer program is executed by the processor, the random access request according to any one of claims 1 to 14 A terminal that implements the steps of a method of selecting a resource.
네트워크 기기에 있어서,
상기 네트워크 기기는,
업링크 데이터를 송신하기 위한 랜덤 액세스 과정의 구성 정보를 송신하기 위한 송신 모듈; 을 포함하며, 그중, 상기 구성 정보는, 적어도 하나의 데이터 크기 범위, 및 각 데이터 크기 범위에 대응하는 랜덤 액세스 요청 자원에 사용되는 것인,
네트워크 기기.
In a network device,
The network device,
a transmitting module for transmitting configuration information of a random access procedure for transmitting uplink data; including, wherein the configuration information is used for at least one data size range and a random access request resource corresponding to each data size range,
network device.
네트워크 기기에 있어서,
상기 네트워크 기기는, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 청구항 제15 항 내지 제17 항 중 어느 한 항에 따른 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 단계를 구현하는 것인 네트워크 기기.
In a network device,
The network device includes a memory, a processor, and a computer program stored in the memory and executable by the processor, wherein the computer program is executed by the processor for random access according to any one of claims 15 to 17 A network device that implements the steps of a method for selecting a requested resource.
컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 있어서,
상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 청구항 제1 항 내지 제17 항 중 어느 한 항에 따른 랜덤 액세스 요청 자원의 선택 방법의 단계를 구현하는 것인 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
A computer-readable storage medium comprising:
A computer program is stored in the computer-readable storage medium, and the computer program, when executed by a processor, implements the steps of the method for selecting a random access request resource according to any one of claims 1 to 17 a computer-readable storage medium.
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